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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

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主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 %hO/2u  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) s?-J`k~q  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 C;BC@OE  
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) 9X%H$>s  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) d|Q_Z@;JF  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 >ngP\&\  
R[Y{pT,AY  
课程简介 rJ7yq|^Z  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 a-(OAzQ_  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 k6|wiSyu  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 8O='Q-& 8  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 G j9WUv[P  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 l:?w{'i$  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ),53(=/hl  
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、 C_q@ixF{  
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 <~ 9a3c?  
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\#N|x  
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 BL?Bl&p(  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 +PfXc?VU  
lf?dTPrD  
课程大纲 0Xx&Z8E  
1. Essential Macleod 软件介绍 0g&#hW};[6  
1.1 介绍软件 }k7t#O  
1.2 运行程序 <f+ 9wuZ  
1.3 创建一个简单的设计 "T+oXK\B  
1.4 绘图和制表来表示性能 CpG]g>]L&[  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 wr+r J  
1.6 创建一个默认设计 :,]*~Nl  
1.7 文件位置 20Rj Rd  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ,y%4QvG7a  
@}[yC['  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Yj-JB  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) AIK99  
1.11 单位定义 ?9I=XTR  
1.12 软件如何进行数据插值 5S&'O4yz^  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 9S8>"w^R  
1.14 特定设计的公式技术 x;; =+)Gg  
1.15 交互式绘图 YB&b_On,f  
2. 光学薄膜理论基础 ` <3xi9  
2.1 介质和波 P9/Bc^5'  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 n +R3  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 }>T$2"pf  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 c@&-c[k^W  
2.5 光学薄膜设计理论 T|fmO<e*n  
3. 理论技术 Rx\.x? &  
3.1 参考波长与 g l]wjH5mz=i  
3.2 四分之一规则 3LK]VuZE  
3.3 导纳与导纳图 oMNgyAp^  
3.4 斜入射光学导纳 M`jqU g  
3.5 对称周期 +&j&es  
4. 光学薄膜设计 Q3OGU}F  
4.1 光学薄膜设计的进展 _5%NG 3c  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Cvk n2T  
4.3 光学薄膜设计技巧 '1u!@=.\G  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 %DqPRl.Gu  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 8;vpa*  
4.5.1 优化目标设置 [@RJ2q$  
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, O wJZ?j& )  
差分演化法) *RpBKm&^7  
4.5.3 膜层锁定和链接 HXY,e$c#y  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 iJH;OV;P  
5.1 减反射薄膜 PRo;NE  
5.2 分光膜 >^\}"dEvr  
5.3 高反射膜 <XAW-m9SC  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 nS`DI92I  
IC[iCrB  
5.6 负滤光片 6.|Q yk*  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 7 g2@RKo  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 &t0toEj  
5.9 Stack 应用范例说明 (ZI11[e{  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 cI g|sn  
6.1 背景介绍 &N^^[ uG  
6.2 产品特性 _ h7qS  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 !~Am1\02  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 H|]~(.w 1}  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 3$E\B=7/U  
7. 防雾薄膜 ag~4m5n*~  
7.1 自清洁效应 LBs:O*;  
7.2 超亲水薄膜 &-s/F`  
7.3 超疏水薄膜 t(,_  
7.4 防雾薄膜的制备 c(tX761qz  
7.5 防雾薄膜的性能测试 Q, 1TD 2)h  
8. 材料管理 Xgs 31#K  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 FSp57W$  
8.2 金属与介质薄膜 fQtV-\Bc  
8.3 材料模型 F N)vFQ#J  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 e?"XMY  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ?cF-w!>o8  
8.6 基板光学常数的提取 ?mjQN|D  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 R"0fZENTG  
9. 薄膜制备技术 mV58&SZT  
9.1 常见薄膜制备技术 V6.w=6:`X  
9.2 光学薄膜制备流程 ~SWR|[  
9.3 淀积技术 |D ?}6z  
9.4 工艺因素 :gvw5h%  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 R>05MhA+  
10.1 光学薄膜监控技术 "AAzBWd/  
10.2 误差分析与监控决策 %#^)hX,+Q  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 mnwYv..ePz  
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