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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
R=Lkf 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 9({ 9 r[U 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 0# 1~'e 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 c{D<+XM 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) n@kJ1ee' 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ?S=y>b9R 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 GfP' EqD@o 课程简介 ~IO'"h'w 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 E 8W*^^z( 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 py~[M'p(H 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 kd&~_=Q 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 T^d<vH 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 ?en-_'}~a 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 gP8}d*W%b 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、 23=wz%tF 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 {Gfsiz6 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、 L*Ffic 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 er
1zSTkg 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 &?@U_emLi h
}&dvd 课程大纲 >3 p8o@: 1. Essential Macleod 软件介绍 rjfWty%6pX 1.1 介绍软件 Yqu/_6wLx 1.2 运行程序 Xsb.xxK. 1.3 创建一个简单的设计 VWXyN 1.4 绘图和制表来表示性能 fK@UlMC]7 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 Vfq-H /+ 1.6 创建一个默认设计 7PfNPz<4+ 1.7 文件位置 g
p|G q 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 o"N\l{ #s g:c?%J 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 J~@W":v 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) %ID48_>* 1.11 单位定义 I L&PN`# 1.12 软件如何进行数据插值 .Q</0*sp 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %AT/g&M&1# 1.14 特定设计的公式技术 4rCw#mVtB 1.15 交互式绘图 f0g_Gn $ 2. 光学薄膜理论基础 VL\Ah3+ 2.1 介质和波 6]!Jo)BF 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 HsG3s?* 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 0"sZP\<p 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ,*L3 2.5 光学薄膜设计理论 2B6y1" B 3. 理论技术 j6*e^
B 3.1 参考波长与 g &u2m6 r>W 3.2 四分之一规则 FhEfW7]0, 3.3 导纳与导纳图 $G/p[JG6- 3.4 斜入射光学导纳 'vZWkeo 3.5 对称周期 Oeg^%Y
4. 光学薄膜设计 =jG."o 4.1 光学薄膜设计的进展 [m<8SOMG( 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 +OInf_O 4.3 光学薄膜设计技巧 &xC5Mecb* 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ncR]@8 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 /I`- 4.5.1 优化目标设置 d<cQYI4V 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, T%TO?[cN 差分演化法) 3P'Wk|j 4.5.3 膜层锁定和链接 +I.{y 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 V1,4M _Z 5.1 减反射薄膜 "GxQ9=Z 5.2 分光膜 m$'ZiS5 5.3 高反射膜 0}>p)k3&A 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 &x4|!"G >IS BK[=H 5.6 负滤光片 }f6_7W%5 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 [GW;RjPE 5.8 Vstack 薄膜设计示例 uH} }z ! 5.9 Stack 应用范例说明 2;SiH]HNS 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 *APTgXYR 6.1 背景介绍 9$R}GK 6.2 产品特性 ^7`gf 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 T' )l 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 FbD9G6h5 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 Bv}i#D 7. 防雾薄膜 .Ax]SNZ+:A 7.1 自清洁效应 9iK%@k 7.2 超亲水薄膜 V9D>Xh!0H 7.3 超疏水薄膜 n--s[Kdo8 7.4 防雾薄膜的制备 )f`oCXh 7.5 防雾薄膜的性能测试 >
a 8'MK 8. 材料管理 cD<5~ `l 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 _/}/1/y$Y 8.2 金属与介质薄膜 N*}g+IS 8.3 材料模型 @w;&:J9m 8.4 介质薄膜光学常数的提取 u5P2* 8.5 金属薄膜光学常数的提取 E^Z?X2Z 8.6 基板光学常数的提取 !ac,qj7spa 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 MB?762Q 9. 薄膜制备技术 D;oX*` 9.1 常见薄膜制备技术 vSJ#
}& 9.2 光学薄膜制备流程 >yt8gw0J 9.3 淀积技术 pJ@D}2u( 9.4 工艺因素
OGnuBK 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 U!524"@%U` 10.1 光学薄膜监控技术 ALp|fZ\vp 10.2 误差分析与监控决策 -=4:qQEw 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 yRldPk_ 如果您有兴趣,更多课程大纲请扫码加我微信索取[attachment=111540]
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