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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
CxSh.$l 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 ZX#60o8 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) +L@\/=;G 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 w'E?L`c 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) R1eWPtWs 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) *2rc Y
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 X(\L1N E0yx
@Vx 课程简介 CGkx_E] 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 H6Bw3I[ 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 dCo3 VF"u 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 d={o|Mf 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 *u",-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 F^`+.G\ 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 9!kp3x/` 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、 ?~(#~3x 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 Xo&\~b#- 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、 h=JW^\?\] 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 W/}_ y8q 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 +\)Y,@cw 5G$ ,2i( 课程大纲 E.+%b;Eqe 1. Essential Macleod 软件介绍 T7Y}v,+- 1.1 介绍软件 ~(7ct*U~ 1.2 运行程序 ST;o^\B 1.3 创建一个简单的设计 EU04U 1.4 绘图和制表来表示性能 d>F. C> 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 8R:Glif 1.6 创建一个默认设计 1N:~5S}s> 1.7 文件位置 M)nh~gU 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 O:GAS [O` .l5-i@=W 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Y_EEnx&>i 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) %u_dxpx 1.11 单位定义 Dln1 R[ 1.12 软件如何进行数据插值 K=nDC. 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 2eA.04F 1.14 特定设计的公式技术 SM2N3"\ 1.15 交互式绘图 9+xO2n 2. 光学薄膜理论基础 Yyr9Kj: 2.1 介质和波 Q\T?t 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ~P"Agpx3u 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 {$i>\) 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 0:<Y@#L 2.5 光学薄膜设计理论 W&&|T;P<J 3. 理论技术 [u37Hy_Gi 3.1 参考波长与 g ~G-W|> 3.2 四分之一规则 TA2ETvz^ 3.3 导纳与导纳图 &[_@f# 3.4 斜入射光学导纳 ~!Nw]lb! 3.5 对称周期 W$()W) 4. 光学薄膜设计 +^&i(7a[? 4.1 光学薄膜设计的进展 0NKgtH~+ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 i3Bpim. 4.3 光学薄膜设计技巧 ",J&UTUh 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 k0#s{<I]E 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 'bz&m( ! 4.5.1 优化目标设置 pe2:~}WB 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, f 1+ 差分演化法) R=&-nC5e 4.5.3 膜层锁定和链接 o 9/,@Ri\5 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ('U TjV 5.1 减反射薄膜 TI/RJF b 5.2 分光膜 / o
I 4&W 5.3 高反射膜 ViMl{3 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 "bF52lLu -gS9I^ 5.6 负滤光片 V$O 6m|q 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 Tsj/alC[ 5.8 Vstack 薄膜设计示例 *78c2`)[ 5.9 Stack 应用范例说明 :vzIc3~c:` 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 _SOwiz 6.1 背景介绍 #+V4<o 6.2 产品特性 9H/R@i[E 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 e&U$;sS` 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 Wf"GA i 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 5`+9<8V 7. 防雾薄膜 cz/cY:o) 7.1 自清洁效应 C.ji]P# 7.2 超亲水薄膜 qe&B$3D| 7.3 超疏水薄膜 ,Xfu?Yan 7.4 防雾薄膜的制备 c s*E9 7.5 防雾薄膜的性能测试 W Zm8!Y 8. 材料管理 US(RWXyg 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 /|i*'6* 8.2 金属与介质薄膜 oH?:(S( 8.3 材料模型 8Q$WwiS 8.4 介质薄膜光学常数的提取 3nc\6v% 8.5 金属薄膜光学常数的提取 <!XunXh 8.6 基板光学常数的提取 *AQ3RA 8 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 oe2*$\?. 9. 薄膜制备技术 ,d38TN 9.1 常见薄膜制备技术 0XCAnMVo 9.2 光学薄膜制备流程 X'
5R4j 9.3 淀积技术 n8=Dzv0 9.4 工艺因素 !/u 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 W&R67ff| 10.1 光学薄膜监控技术 +~aIT=i3 10.2 误差分析与监控决策 AG9DJ{T 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 ncOgSj7e 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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