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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

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主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 Q7OnhGA  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) o)$Q]N##  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 o%9Ua9|RR  
授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) ;RTrRh0v  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) BdRE*9.0  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Xv<;[vq}F  
'=@H2T6=  
课程简介 >8.v.;`  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 EusfgU:  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 'IqK M  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 x1BDvTqW  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 n8y,{|  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 nOL 25Y:  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 7o 83|s.Bm  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 r5fz6"  
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 ?Pok-90  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 e P,XH{s  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 iM Y0xf8l  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 )b:~kuHi  
Wvzzjcr(j  
课程大纲 Q,`2DHhK  
1. Essential Macleod 软件介绍 6{,K7FL  
1.1 介绍软件 7T(OV<q;#  
1.2 运行程序 <^X'f  
1.3 创建一个简单的设计 KTAe~y  
1.4 绘图和制表来表示性能 Gh>fp  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ~jCpL@rS  
1.6 创建一个默认设计 Eg- Mm4o  
1.7 文件位置 GF/x;,Ae  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 KE)D =P  
B$[%pm`'2  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 o- e,  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ^Hhw(@`qf  
1.11 单位定义 & 4Iqm(  
1.12 软件如何进行数据插值 Dy!bj  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Cx3m\ \c  
1.14 特定设计的公式技术 lVp~oZC6[  
1.15 交互式绘图 la"A$Tbu~  
2. 光学薄膜理论基础 re 1k]  
2.1 介质和波 6L`+ z  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 yU8Y{o;:  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 j7HlvoZV  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 }+RF~~H/  
2.5 光学薄膜设计理论 +K?N:w  
3. 理论技术 tP^mq>  
3.1 参考波长与 g mEc;-b f  
3.2 四分之一规则 r/$)c_x`  
3.3 导纳与导纳图 ^@5ui;JV  
3.4 斜入射光学导纳 <W[8k-yOV`  
3.5 对称周期 6Cv2>'{S  
4. 光学薄膜设计 ?`*-QG}  
4.1 光学薄膜设计的进展 )s7Tv#[  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 E["t Ccg  
4.3 光学薄膜设计技巧 )PoI~km  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 jvQ+u L  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 JE:n`l/p  
4.5.1 优化目标设置 Jc#)T;# 6  
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, FC- *?  
差分演化法) lXk-86[M  
4.5.3 膜层锁定和链接 SoGLsO+R  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 'UG}E@G  
5.1 减反射薄膜 sluZ-,zE  
5.2 分光膜 A%8`zR  
5.3 高反射膜 &*:)5F5  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 c:_i)":  
3 !w>"h0(  
5.6 负滤光片 }(%}"%$  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 eHyuO)(xH1  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 =v`&iL~m  
5.9 Stack 应用范例说明 >W]"a3E  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 IV#f}NrfD  
6.1 背景介绍 #_L&  
6.2 产品特性 H_f2:Za  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 >s?;2T2"yx  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 lGBdQc]IL  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 +/lj~5:y  
7. 防雾薄膜 `*9FKs  
7.1 自清洁效应 %c2i.E/G  
7.2 超亲水薄膜 G6F['g);  
7.3 超疏水薄膜 QAnfxt6  
7.4 防雾薄膜的制备 Nv]/L +i  
7.5 防雾薄膜的性能测试 "8dnFrE  
8. 材料管理 G:ngio]G0  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 >@e%,z  
8.2 金属与介质薄膜 R$m?&1K  
8.3 材料模型 G.ARu-2's  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 R* G>)YH  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 He;%6OG{  
8.6 基板光学常数的提取 q8v!{Os+#  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ZGvNEjff  
9. 薄膜制备技术 '=Y~Ir+  
9.1 常见薄膜制备技术 TmAb! Y|F  
9.2 光学薄膜制备流程 YVp0}m  
9.3 淀积技术 -7VV5W  
9.4 工艺因素 6T_c#G5  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 p5t#d)  
10.1 光学薄膜监控技术 <"%h1{V  
10.2 误差分析与监控决策 SntYi0,`  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 o[6"XJ  
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