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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

BUH~aV  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 <SiD m-=E  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 6XVr-ef  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 4nC`DJ;V  
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) $ O1w 6\}_  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) (C< ~:Y?%  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 gv&%2e}_  
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课程简介 9fk@C/$  
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 VieX 5  
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 [kdt]+'+  
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 g[VVxp!C<  
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 m$T?~o o  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 l2v4SvbX  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 zzf;3S?  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 '4gi*8Y  
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 |aH;@V  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 _%g}d/v}pO  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 DqgYc[UGA  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 :HSqa9>wa  
oY!nM%z/  
课程大纲 1<hj3  
1. Essential Macleod 软件介绍 T*,kBJ  
1.1 介绍软件 ^i3~i?\,P  
1.2 运行程序 1WGcv O)<  
1.3 创建一个简单的设计 EJ$-  
1.4 绘图和制表来表示性能 ;^5d^-T  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ISHNeO8  
1.6 创建一个默认设计 C$X )I~M  
1.7 文件位置 f wN  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 mQRQ2SN6  
|meo  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 7U#`^Q}  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) = > .EDL.  
1.11 单位定义 Fs^d-I  
1.12 软件如何进行数据插值 *9"L?S(X#  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 19)fN-0Z  
1.14 特定设计的公式技术 EleK*l  
1.15 交互式绘图 DKV^c'  
2. 光学薄膜理论基础 %B^nQbNDM  
2.1 介质和波 F$ kLft[:  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 xrbDqA.b  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 (mq 7{ ;7y  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 m5HP56a  
2.5 光学薄膜设计理论 ]h0Fv-[A  
3. 理论技术 >n,RBl  
3.1 参考波长与 g pWo`iM& F  
3.2 四分之一规则 !!Tk'=t9"3  
3.3 导纳与导纳图 PV?XpT  
3.4 斜入射光学导纳 0sjw`<ic  
3.5 对称周期 ;6N@raP7  
4. 光学薄膜设计 xk}(u`:.  
4.1 光学薄膜设计的进展 3c5=>'^F  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ]?P9M<0PM  
4.3 光学薄膜设计技巧 3zJbb3e  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 0{ov LzW  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 zh5{t0E}C  
4.5.1 优化目标设置 &I8,<(`  
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, MpbH!2J  
差分演化法) 'L#qR)t  
4.5.3 膜层锁定和链接 ?>lvV+3^`  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 !:Lb^C;/  
5.1 减反射薄膜 HR'r~ #j  
5.2 分光膜 &(!Sy?tNe  
5.3 高反射膜 h,Y MR3:X  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 'U<-w$!f+^  
YQ>P{I%J  
5.6 负滤光片 s&S8P;K|  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 Zf<M14iM  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 XAuB.)|  
5.9 Stack 应用范例说明 HjTK/x'_'L  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 YH`/;H=$G/  
6.1 背景介绍 \LB =_W$  
6.2 产品特性 H27J kZ&  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 ^6v ob  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 \M>+6m@w  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 pyK|zvr-r  
7. 防雾薄膜 ;$W/le"Xr  
7.1 自清洁效应 8ID fYJ  
7.2 超亲水薄膜 L|G!of[8n  
7.3 超疏水薄膜 z^ +CD-  
7.4 防雾薄膜的制备 gvYib`#  
7.5 防雾薄膜的性能测试 kvh}{@|-  
8. 材料管理 hx$-d}W{  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 )f4D2c&VE  
8.2 金属与介质薄膜 2Mx9Kd'a r  
8.3 材料模型 ;i`X&[y;  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 H`4H(KWm  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 8;7Y}c  
8.6 基板光学常数的提取 y|!%C-P  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 0;'kv |  
9. 薄膜制备技术 m3]|I(]`Xe  
9.1 常见薄膜制备技术 U6qv8*~  
9.2 光学薄膜制备流程 d,au&WZ;_  
9.3 淀积技术 _xign 3  
9.4 工艺因素 iK%<0m  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 :u#Ls,OZz  
10.1 光学薄膜监控技术 H<|I&nV  
10.2 误差分析与监控决策 JsOPI ]  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 0 3L"W^gc  
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