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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

66-G)+4  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 jH?!\F2)+  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 1"UHe*2  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 uS7kkzt-x  
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) 5]~4 51  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) D-4{9[  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 j9~lf  
52t6_!y+V  
课程简介 20cEE>  
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  D`3`5.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 !!d?o  
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 y-N]{!  
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 #Fz/}lO  
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 fi  [4F  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 `T3B  
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、 +F+M[ef<ws  
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 odWK\e  
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、 58P[EMhL  
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 (!%9#  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 uF+0nv+  
;@xlrj+  
课程大纲 .?kq\.rQ  
1. Essential Macleod 软件介绍 pv]" 2'aQ  
1.1 介绍软件 kxmc2RH>nB  
1.2 运行程序 ~3Y4_b5E  
1.3 创建一个简单的设计 $[\\{XJ.  
1.4 绘图和制表来表示性能 Q) =LbR{#  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 u=t.1eS5  
1.6 创建一个默认设计 oS^KC}X  
1.7 文件位置 5i+cjT2  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q2[; H!"  
'OvM  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 hlmeT9v{  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ($-m}UF\/  
1.11 单位定义 Lg{M<Q)4  
1.12 软件如何进行数据插值 -\n%K  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ~z)JO'Z$  
1.14 特定设计的公式技术 [Qcht,\^v  
1.15 交互式绘图 SG]Sx4fg,Y  
2. 光学薄膜理论基础 FG^lh  
2.1 介质和波 2'u%  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 +t3o5&  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 " =6kH,  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 @qEUp7W.?  
2.5 光学薄膜设计理论 ")<5 VtV  
3. 理论技术 yK-DzAv  
3.1 参考波长与 g inh J|pe"  
3.2 四分之一规则 pQ>|d H+.  
3.3 导纳与导纳图 8OiCldw:HN  
3.4 斜入射光学导纳 O]' 2<;  
3.5 对称周期 EjMVlZC>  
4. 光学薄膜设计 W4UK?#S+  
4.1 光学薄膜设计的进展 b!bg sd  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 &8?O ~X=/  
4.3 光学薄膜设计技巧 -V-I&sO<  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 nW}jTBu_K+  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 zK&1ti@wln  
4.5.1 优化目标设置 `]^W#6l  
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, )FNn  
差分演化法) KWojMPs  
4.5.3 膜层锁定和链接 %uCsCl  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 f;AI4:#I  
5.1 减反射薄膜 ]|tR8`DGZ%  
5.2 分光膜 fvk(eWB  
5.3 高反射膜 OTl9MwW  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 %-a;HGbZn  
KA{&NFx  
5.6 负滤光片 <ZheWl  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 <p}7T]a7  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 Q-rG~O9-  
5.9 Stack 应用范例说明 AUu<@4R7  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 M\-[C!h,  
6.1 背景介绍 .]s? 01Z  
6.2 产品特性 {2YqEX-I*  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 6~Dyr82"B  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 HNCu:$Wr@  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 E- [Eg  
7. 防雾薄膜 ;|0P\3  
7.1 自清洁效应 c@Br_ -  
7.2 超亲水薄膜 H6{Bx2J1*  
7.3 超疏水薄膜 bX$1PY X  
7.4 防雾薄膜的制备 ,n[<[tkCR  
7.5 防雾薄膜的性能测试 } C:i0Q  
8. 材料管理 L""ZI5J{F9  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 zjh:jrv~  
8.2 金属与介质薄膜 Arm'0)B>  
8.3 材料模型 zyhM*eM.7  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Hi$R"O (  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 QkC*om'/!  
8.6 基板光学常数的提取 }79O[&  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 *hru);OJr  
9. 薄膜制备技术 w^Yo)"6  
9.1 常见薄膜制备技术 x"g)pGsT  
9.2 光学薄膜制备流程 &bz% @p;  
9.3 淀积技术 Li]96+C$}  
9.4 工艺因素 e4 ,SR(O>  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Kei0>hBi  
10.1 光学薄膜监控技术 )obgEJ7Y`l  
10.2 误差分析与监控决策 <D3mt Q  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 r{^43g?  
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