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infotek 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({ 9r[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 >3p8o@:  
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 $G /p[JG6-  
3.4 斜入射光学导纳 'vZWk eo  
3.5 对称周期 Oeg^%Y   
4. 光学薄膜设计 =jG."o  
4.1 光学薄膜设计的进展 [m<8SOMG(  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 +OI nf_O  
4.3 光学薄膜设计技巧 &xC5Mecb*  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ncR]@8  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 /I`-  
4.5.1 优化目标设置 d<cQYI4V  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, T%TO?[cN  
差分演化法) 3P'Wk|j  
4.5.3 膜层锁定和链接 +I.{y  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 V1,4M_Z  
5.1 减反射薄膜 "GxQ9=Z  
5.2 分光膜 m$'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  
>ISBK[=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$R}GK  
6.2 产品特性 ^7`gf  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 T' )l  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 FbD9G6h5  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 Bv}i#D  
7. 防雾薄膜 .Ax]SNZ+:A  
7.1 自清洁效应 9iK%@k  
7.2 超亲水薄膜 V9D>Xh!0H  
7.3 超疏水薄膜 n--s[Kdo8  
7.4 防雾薄膜的制备 )f`oCXh  
7.5 防雾薄膜的性能测试 > a8'MK  
8. 材料管理 cD<5~`l  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 _/}/1/y$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?762 Q  
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_  
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