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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
SQ%B"1&$D 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 CT5\8C 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 3cfJ(%'X 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 _8x:%$ 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) Xc"l')1H 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Qj;wklq 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ~q]@Jp #1fT\aP 课程简介 {*utke]}* 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,_F/@` 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 EB R,j_ 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 .Z%y16)T 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 Ze+p;v 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 ~[n]la 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 1;_tu 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、 ptJ58U$Bb
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 Jw13
Wb- 使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 Mttt]] 需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 cGF_|1` 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ;75m 9yGo g7\MFertR^ 课程大纲 L#U-dzy\ 1. Essential Macleod 软件介绍 7{jB!Xj 1.1 介绍软件 -u)f@e 1.2 运行程序 Hq<Sg4nz 1.3 创建一个简单的设计 ~N
"rr.w 1.4 绘图和制表来表示性能 O^|:q 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 %L;z ~C 1.6 创建一个默认设计 iCd$gwA>F 1.7 文件位置 sVXIR 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 gbvM2 {Hc [H- 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 =VA5!-6<Uq 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) vh+ '
W 1.11 单位定义 yFt$L'# 1.12 软件如何进行数据插值 2ed4xhV 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) DX3xWdnr 1.14 特定设计的公式技术 T}fH 1.15 交互式绘图 WFHS8SI 2. 光学薄膜理论基础 >~%!#,C(|U 2.1 介质和波 \iN3/J4 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 iakqCjV 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 YdgDMd-1 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 p7SX,kpt> 2.5 光学薄膜设计理论 =;tDYuFc! 3. 理论技术 v67utISNI 3.1 参考波长与 g {?X#E12vf 3.2 四分之一规则 ~HW8mly' 3.3 导纳与导纳图 |:qaF 3.4 斜入射光学导纳 5a8[0&hA 2 3.5 对称周期 &P2tzY' 4. 光学薄膜设计 ;Gf,I1d}{ 4.1 光学薄膜设计的进展 o<1a]M| 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 +V2\hq[{ 4.3 光学薄膜设计技巧 yT3q~#: 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 <H; z4 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 /Kw}R5l 4.5.1 优化目标设置 ZnrsJ1f: 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, .8.4!6~@ 差分演化法) `Zdeq.R] 4.5.3 膜层锁定和链接 m=m T`EP 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Wi;wu* 5.1 减反射薄膜 Fa"/p_1 5.2 分光膜 <R;t>~8x 5.3 高反射膜 S*aMUV& 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 vk:k ~
OV~]-5gau 5.6 负滤光片 ?cyBF*o 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 >]ghme 5.8 Vstack 薄膜设计示例 \zx &5a
# 5.9 Stack 应用范例说明 y3Z\ Y[ 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 4+tKg*| 6.1 背景介绍 i(Xz3L#( 6.2 产品特性 MbT;]Bo 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 "r+ v^ 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 d O})#50f 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 q.}M^iDe 7. 防雾薄膜 6@rebe!&= 7.1 自清洁效应
pYRqV 7.2 超亲水薄膜 13JZ\`ceb 7.3 超疏水薄膜 >b1#dEY 7.4 防雾薄膜的制备 ;q"Yz-3 7.5 防雾薄膜的性能测试 Y5/SbQYf1 8. 材料管理 mJ #|~I*Z- 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
S6d&w6 8.2 金属与介质薄膜 1H-d<G0) 8.3 材料模型 t| cL! 8.4 介质薄膜光学常数的提取 vvi[+$M 8.5 金属薄膜光学常数的提取 hf`5NcnP 8.6 基板光学常数的提取 HxAN&g*: 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 |T;]%<O3E 9. 薄膜制备技术 78MQoG< 9.1 常见薄膜制备技术 j@o
\d%.'! 9.2 光学薄膜制备流程 @CB&*VoB 9.3 淀积技术 F
]x2;N 9.4 工艺因素 f,
iHM 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ~+)sL1lx 10.1 光学薄膜监控技术 yKhN1kY 10.2 误差分析与监控决策 m~f J_ 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 ]?<=DHn 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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