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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

O6IB. >T  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 meN2ZB?Y  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) TuW%zF/  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 |t; ~:A  
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) h?bb/T+'  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) v1a6?-  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 atXS-bg*  
Y&/]O$<  
课程简介 1hcjSO  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 u,}{I}x_  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 vjjSKP6B  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 Q{B}ef  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 A^q[N  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 k)TSR5A  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 fN'HE#W1Xa  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 wywQ<n  
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 wdUBg*X8  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 Q WMdn  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 !S&L*OH,  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 5jUYN-$GO  
>y Y'7Ey  
课程大纲 #v<QbA  
1. Essential Macleod 软件介绍 gY@N~'f;"  
1.1 介绍软件 pv&y91  
1.2 运行程序 SM`w;?L:?  
1.3 创建一个简单的设计 s}N#n(  
1.4 绘图和制表来表示性能 4lBU#V7  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 SPp#f~%m  
1.6 创建一个默认设计 F<!)4>2@  
1.7 文件位置 NJNJjdD>  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 k?2k'2dy  
Bdj%hyW  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 7"8hC  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ` AY_2>7  
1.11 单位定义 u%.$BD Hg  
1.12 软件如何进行数据插值 8T(e.I  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) LVJxn2x6  
1.14 特定设计的公式技术 $V1;la!  
1.15 交互式绘图 QR1{ w'c  
2. 光学薄膜理论基础 ar:+;.n  
2.1 介质和波 4C FB"?n0  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 1UKg=A-q  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ?(R]9.5S  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 b, :QT~g=  
2.5 光学薄膜设计理论 <n(*Xak{a  
3. 理论技术 _1U1(^)  
3.1 参考波长与 g ?2>FdtH  
3.2 四分之一规则 nxr!`^Mne  
3.3 导纳与导纳图 )HX|S-qRU=  
3.4 斜入射光学导纳 IEU^#=n  
3.5 对称周期 #lkM=lY'  
4. 光学薄膜设计 o`Ta("9^  
4.1 光学薄膜设计的进展 s+Q~~]HJM  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 up'Tit  
4.3 光学薄膜设计技巧 %Q.&ZhB  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Sv  &[f}S  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 Ek6MYc8<b~  
4.5.1 优化目标设置 9~l hsH  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, zL\OB?)5J  
差分演化法) X,LD   
4.5.3 膜层锁定和链接 8O Soel  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 lg(bDK m  
5.1 减反射薄膜 Uf,4  
5.2 分光膜 W8]lBh5~:  
5.3 高反射膜 sVl-N&/  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 +). 0cs0k5  
*W kIq>  
5.6 负滤光片 i F+vl]  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 O9r>E3-q  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 95z]9UL  
5.9 Stack 应用范例说明 8H_l:Z[:i  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 Z.M,NR  
6.1 背景介绍 #y%!\1M/:A  
6.2 产品特性 N2w"R{)j\  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 (7r<''  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 `(3/$%  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 . Z%{'CC  
7. 防雾薄膜 "U\4:k`:  
7.1 自清洁效应 TYQwy*  
7.2 超亲水薄膜 [w -l?  
7.3 超疏水薄膜 ak;*W  
7.4 防雾薄膜的制备 DoeiW=  
7.5 防雾薄膜的性能测试 3JVK  
8. 材料管理 fXcm|U,ho  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 :duo#w"K  
8.2 金属与介质薄膜 R%'^gFk 8  
8.3 材料模型 MX@_=Sp-  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 $ mI0Bk  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ,%)6jYHRw  
8.6 基板光学常数的提取 yfm^?G|sW  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ObiT-D?)g  
9. 薄膜制备技术 -UD\;D?$  
9.1 常见薄膜制备技术 rf$X>M=G  
9.2 光学薄膜制备流程 3.qTLga|}  
9.3 淀积技术 *Q,0W:~-  
9.4 工艺因素 7R\oj8[  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 pbU!dOU~e  
10.1 光学薄膜监控技术 =X.9,$Y  
10.2 误差分析与监控决策 _~T!9  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 >>5NX"{  
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