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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

 5@ foxI  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 x5OC;OQc  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) XrS\+y3  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 RZO5=L9E  
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) G AQ 'Ti1!  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) # .<V^  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 pc H<gF(k  
<qhBc:kc  
课程简介 [T`}yb@  
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 S$e Dnw~$  
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 U<47WfcW  
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 w(B H247`  
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 /s c.C  
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 ]TSg!H  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 W&(f&{A  
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、 MdC<4^|  
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 iq6a|XGi  
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、 aI(>]sWJ  
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 |)o#|Qo  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 >|3a 9S  
SMoz:J*Q(  
课程大纲 \dq!q=b\  
1. Essential Macleod 软件介绍 u,7zFg)H  
1.1 介绍软件 vG Vd  
1.2 运行程序 \DA$6w\\  
1.3 创建一个简单的设计 >fzwFNdo  
1.4 绘图和制表来表示性能 dB;3.<S=  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 >t3'_cBC!  
1.6 创建一个默认设计 #U=;T]!'$  
1.7 文件位置 pm US F #u  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 |NrrTN?>  
d TGA5c  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 9`"DFFSMS  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) *Msr15  
1.11 单位定义 k\N4@UK  
1.12 软件如何进行数据插值 a3@w|KLt  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) tNnyue{p  
1.14 特定设计的公式技术 Q_zr\RM>  
1.15 交互式绘图 }!)F9r@\  
2. 光学薄膜理论基础 'r+PH*Mr  
2.1 介质和波 u3ZCT" !  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 &mE?y%  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 cDV ^8 R  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 :0 ^s0l  
2.5 光学薄膜设计理论 8o-bd_  
3. 理论技术 E \{<;S  
3.1 参考波长与 g ~xyw>m+o.  
3.2 四分之一规则 $-vo}k%M  
3.3 导纳与导纳图 eW8[I'v_&  
3.4 斜入射光学导纳 |n6Eg9  
3.5 对称周期 /_\W+^fE  
4. 光学薄膜设计 N/~N7MwJj  
4.1 光学薄膜设计的进展 ^J x$t/t  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 i0pU!`0  
4.3 光学薄膜设计技巧 onte&Ed\  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 A6UO0lyu  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 RuAlB*  
4.5.1 优化目标设置 ijUzC>O+q  
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, nr\q7  
差分演化法) +F@_Es<6  
4.5.3 膜层锁定和链接 @Doyt{|T  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 2t1I3yA'{z  
5.1 减反射薄膜 p-$Cs _{Z  
5.2 分光膜 or_+2aG  
5.3 高反射膜 .%xzT J=!  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 TGV  
r;qzo .  
5.6 负滤光片 {3edTu  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 .FP$ IWt/1  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 @q8an  
5.9 Stack 应用范例说明 uS5o?fg\e  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 \pY^^ l*  
6.1 背景介绍 85]SC$  
6.2 产品特性 &ITuyGmF  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 jO'|mGUM  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 k#)Ad*t  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 &%F@O<:  
7. 防雾薄膜 8cVzFFQP  
7.1 自清洁效应 V@ :20m  
7.2 超亲水薄膜 "="O >  
7.3 超疏水薄膜 H\G{3.T.9  
7.4 防雾薄膜的制备 83iCL;GS=  
7.5 防雾薄膜的性能测试 Utt>H@t[  
8. 材料管理 ;vp\YIeX1  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 TD,nIgH`  
8.2 金属与介质薄膜 A7-r <s  
8.3 材料模型 e!x6bR9EZ  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 BWq/TG=>  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 FY#!N L  
8.6 基板光学常数的提取 $Ua56Y  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 3h=8"lRc  
9. 薄膜制备技术 pyB~M9Bp/  
9.1 常见薄膜制备技术 VOgi7\  
9.2 光学薄膜制备流程 h)x_zZ%>o  
9.3 淀积技术 4%ZM:/  
9.4 工艺因素 1B:aC|B  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 lZ+!H=`  
10.1 光学薄膜监控技术 E5G{B'%j  
10.2 误差分析与监控决策 `T WN^0!]  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 =dH$2W)G  
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