| 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$< 课程简介 1hcjSO 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 u,}{I}x_ 材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 vjjSKP6B 们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 Q{B}ef 初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 A^q[N 计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 k)TSR5A 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 fN'HE#W1Xa 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 wywQ<n 相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 wdUBg*X8 使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 QWMdn 需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 !S&L*OH, 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 5jUYN-$GO >yY'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 $V1;la! 1.15 交互式绘图 QR1{ w'c 2. 光学薄膜理论基础 ar:+;.n 2.1 介质和波 4C FB"?n0 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 1UKg=A-q 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ?(R]9.5S 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 b, :QT~g= 2.5 光学薄膜设计理论 <n(*Xak{a 3. 理论技术 _1U1(^) 3.1 参考波长与 g ?2>FdtH 3.2 四分之一规则 nxr!`^Mne 3.3 导纳与导纳图 )HX|S-qRU= 3.4 斜入射光学导纳 IEU^#=n 3.5 对称周期 #lkM=lY' 4. 光学薄膜设计 o`Ta("9^ 4.1 光学薄膜设计的进展 s+Q~~]HJM 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 up'Tit 4.3 光学薄膜设计技巧 %Q.&ZhB 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Sv &[f}S 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 Ek6MYc8<b~ 4.5.1 优化目标设置 9~ l
hsH 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, zL\OB?)5J 差分演化法) X,LD 4.5.3 膜层锁定和链接 8O Soel 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 lg(bDKm 5.1 减反射薄膜 Uf, 4 5.2 分光膜 W8]lBh5~: 5.3 高反射膜 sVl-N&/ 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 +).0cs0k5 *W
kIq> 5.6 负滤光片 i F+vl] 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 O9r>E3-q 5.8 Vstack 薄膜设计示例 95z]9UL 5.9 Stack 应用范例说明 8H_l:Z [:i 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 Z.M,NR 6.1 背景介绍 #y%!\1M/:A 6.2 产品特性 N2w"R{) j\ 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 (7 r<'' 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 `(3/$% 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 TY Qwy* 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 fXc m|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%'^ gFk8 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 ,%)6jYHR w 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"{ 如果您有兴趣,更多课程大纲请扫码加我微信索取[attachment=111540]
|
|