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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

A$5T3j'  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 $]Q_x?  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) ?XHJCp;f  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 +@!9&5S A  
授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) dWp4|r  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ]\jhtC=2  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 cZwQ{9>  
Fc=8Qt^  
课程简介 KAe) X_R7  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 mb&b=&  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 C }!$'C|  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 |6&"r&  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 ^|8cS0dK]Q  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 rGN-jb)T+  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 -du+iOe?  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 {_ #   
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 S4|)N,#  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 [X-Q{c4  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 'n=FBu ^  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 E J 9A 4B  
r2Q"NVw  
课程大纲 .D7\Hao  
1. Essential Macleod 软件介绍 im&| H-  
1.1 介绍软件 N8KHNTb-M  
1.2 运行程序 0 xPML}|V  
1.3 创建一个简单的设计 ] 03!K E  
1.4 绘图和制表来表示性能 ]$z~;\T  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ^lQej%  
1.6 创建一个默认设计 4gYP .h:,  
1.7 文件位置 A$-{WN.W  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 9_HEImk  
fxc~5~$>  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 i1/FNem  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) >`6^1j(3  
1.11 单位定义 &AoWT:Ea  
1.12 软件如何进行数据插值 c*3ilMP\4  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) }$b/g  
1.14 特定设计的公式技术 h IGa);g  
1.15 交互式绘图 {!=I GFe  
2. 光学薄膜理论基础 au GN~"n^  
2.1 介质和波 BkIvoW_  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 #Q;#A |EZ  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 #Uudx~b  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ']qC,;2  
2.5 光学薄膜设计理论 s_RYYaM  
3. 理论技术 (US8Sc  
3.1 参考波长与 g M14pg0Q  
3.2 四分之一规则 U_14CLs dG  
3.3 导纳与导纳图 #!<x|N?_<  
3.4 斜入射光学导纳 %';n9M  
3.5 对称周期 6jKM,%l  
4. 光学薄膜设计 `RjcJ?r  
4.1 光学薄膜设计的进展 F9d][ P@@  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 $i =-A  
4.3 光学薄膜设计技巧 9%)'QDVGLf  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 F`Pu$>8C  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 +|o -lb  
4.5.1 优化目标设置 ;E*ozKpm  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, {a>)VZw_#  
差分演化法) PUa~Apj '  
4.5.3 膜层锁定和链接 PY`V]|J  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 &qo'ge8p  
5.1 减反射薄膜 (s}9N   
5.2 分光膜 *gBaF/C  
5.3 高反射膜 :pNZQX  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 ~r!jVK>^  
h; {?z  
5.6 负滤光片 a8dR.  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 Jq.26I=  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 :S,#*rPKBK  
5.9 Stack 应用范例说明 LxMOs Nv  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 Qy15TJ  
6.1 背景介绍 !N!M NsyDz  
6.2 产品特性 mTcLocx  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 OY?uqP}c  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 CNP?i(Rk  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 J_`.w  
7. 防雾薄膜 J\2F%kBej?  
7.1 自清洁效应 HI:E&20y  
7.2 超亲水薄膜 W[YcYa_tQ  
7.3 超疏水薄膜 m 81\cg  
7.4 防雾薄膜的制备 F.AO  
7.5 防雾薄膜的性能测试 t7lRMCN  
8. 材料管理 2b!b-  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 @89mj{  
8.2 金属与介质薄膜 &9^c-;Vs  
8.3 材料模型 k"AY7vq@!P  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 C?b Mj[$  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 QI!:+8  
8.6 基板光学常数的提取 g |2D(J  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 V1(eebi|  
9. 薄膜制备技术 H#6J7\xcS  
9.1 常见薄膜制备技术 jQf1h|e  
9.2 光学薄膜制备流程 Ot v{#bB$  
9.3 淀积技术 v^KJU +  
9.4 工艺因素 `.><$F  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术  vlE#z  
10.1 光学薄膜监控技术 xXLKL6F(\  
10.2 误差分析与监控决策 ncihc$V<  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 ~PS%^zxyn  
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