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infotek 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 AP{ #  
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 $=!_ !tr  
1.1 介绍软件 om0g'Qa  
1.2 运行程序 /:w.Zf>B9  
1.3 创建一个简单的设计 .Nd_p{   
1.4 绘图和制表来表示性能 KupQtT<  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 kSqMI'89  
1.6 创建一个默认设计 =.q8*7UY  
1.7 文件位置 RZ9chTX/  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 G8 CM  
Q[%+y.  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ^1+=HdN,  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) d+6-ten  
1.11 单位定义 4q`e<!MP)q  
1.12 软件如何进行数据插值 >f~y2YAr  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) VL@eR9}9K  
1.14 特定设计的公式技术 li)shp)  
1.15 交互式绘图 Xa=oEG  
2. 光学薄膜理论基础 AI*1kxR  
2.1 介质和波 m^YYdyn]M  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 5cSqo{|En  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 cY%6+uJ1  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 tq8rG@-C  
2.5 光学薄膜设计理论 s#C~HK  
3. 理论技术 sxn^1|O;m  
3.1 参考波长与 g l%xjCuuhU  
3.2 四分之一规则 kiR+ Dsl  
3.3 导纳与导纳图 Ub*O*nre  
3.4 斜入射光学导纳 A}(Q^|6  
3.5 对称周期 %D<>F&h  
4. 光学薄膜设计 `&)uuLn|  
4.1 光学薄膜设计的进展 ^yVKW5x  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 #BwkbOgr  
4.3 光学薄膜设计技巧 UZ 6:vmcT  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 NR0fxh  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 ^@AIXBe  
4.5.1 优化目标设置 ~&T%u.u 7  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, }>~]q)]  
差分演化法) YhFd0A?]  
4.5.3 膜层锁定和链接 l]__!X  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 A\};^Y  
5.1 减反射薄膜 Yuqt=\? #  
5.2 分光膜 }E](NvCq  
5.3 高反射膜 %Ig3udcY?  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 /4#A|;d_  
Pa\"l'!>^  
5.6 负滤光片 L{AfrgN  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 {Z{!tR?+  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 &! MV!9$  
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@T h  
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)  
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