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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
Rs]Y/9F;{ 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 lA,[& 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) VyIM ,glu 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 /jc;
2 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) KWVl7Kw#e 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 27JZwlzZ 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 /u'V>=D;f b5
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# 课程简介 &
@$ D( 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 CrGDo9JdvT 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 #9(iu S+BU 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 {bNKyT 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 !J}Q%i 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 -C*UB 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 meD?<g4n~" 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、 s=&x%0f% 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 *kGk.a= 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{'`L)~3N 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 k+u L^teyS 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ynq^ztBVe yD^Q&1 课程大纲 Eye.#~ 1. Essential Macleod 软件介绍 $=!_ !tr 1.1 介绍软件 om0g'Qa 1.2 运行程序 /:w.Zf>B9 1.3 创建一个简单的设计 .Nd_p{
1.4 绘图和制表来表示性能 KupQtT< 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 kSqMI'89 1.6 创建一个默认设计 =.q8*7UY 1.7 文件位置 RZ9chTX/ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 G8CM Q[% +y. 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ^1+=HdN, 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) d+6-ten 1.11 单位定义 4q`e<!MP)q 1.12 软件如何进行数据插值 >f~y2YAr 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) VL@eR9}9K 1.14 特定设计的公式技术 li)shp) 1.15 交互式绘图 Xa=oEG 2. 光学薄膜理论基础 AI*1kxR 2.1 介质和波 m^YYdyn]M 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 5cSqo{|En 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 cY%6+uJ1 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 tq8rG@-C 2.5 光学薄膜设计理论 s#C~HK 3. 理论技术 sxn^1|O;m 3.1 参考波长与 g l%xjCuuhU 3.2 四分之一规则 kiR+ Dsl 3.3 导纳与导纳图 Ub*O*nre 3.4 斜入射光学导纳 A}(Q^|6 3.5 对称周期 %D<>F&h 4. 光学薄膜设计 `&)uuLn| 4.1 光学薄膜设计的进展 ^yVKW5x 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 #BwkbOgr 4.3 光学薄膜设计技巧 UZ 6:vmcT 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 NR0fxh 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 ^@AIXBe 4.5.1 优化目标设置 ~&T%u.u7 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, }>~]q)] 差分演化法) YhFd0A?] 4.5.3 膜层锁定和链接 l]__!X 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 A\};^Y 5.1 减反射薄膜 Yuqt=\? # 5.2 分光膜 }E](NvCq 5.3 高反射膜 %Ig3udcY? 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 /4#A|;d_ Pa\"l'!>^ 5.6 负滤光片 L{AfrgN 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 {Z{!tR?+ 5.8 Vstack 薄膜设计示例 &!
MV!9$ 5.9 Stack 应用范例说明 <gbm
1iEe 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 "1%YtV5R{ 6.1 背景介绍 OykYXFv* 6.2 产品特性 `\5u/i'Ca! 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 t7qY!S ( 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 Jde@Th 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 A1V^Gi@i 7. 防雾薄膜 M*lCoJ 7.1 自清洁效应 MWron_xg 7.2 超亲水薄膜 zY&/^^y 7.3 超疏水薄膜
Oa/# 2C~ 7.4 防雾薄膜的制备 1o%E(*M4I 7.5 防雾薄膜的性能测试 [BzwQ 4 8. 材料管理 UbSAyf 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 UKBaGX:v 8.2 金属与介质薄膜 [,As;a*o 8.3 材料模型 U
*']7- 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ^
woCwW8n 8.5 金属薄膜光学常数的提取 h;?H4j 8.6 基板光学常数的提取 &d/x1= 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 }0z]sYI 9. 薄膜制备技术 BEnIyVU;L 9.1 常见薄膜制备技术 ;@l5kdZx` 9.2 光学薄膜制备流程 :o+&>z 9.3 淀积技术 @fO[{V 9.4 工艺因素 k@/s-^ry3 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 QC^#ns& 10.1 光学薄膜监控技术 X|Z2"*;b` 10.2 误差分析与监控决策 )7}f. 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 1^_V8dm) 如果您有兴趣,更多课程大纲请扫码加我微信索取[attachment=111540]
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