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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

[i&z_e)  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 hWDgMmo7  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) E1VCm[j2  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 W*8D@a0 _  
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) Kji}2j'a  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 6x -PGq  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 7N'F]x  
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课程简介 z<@$$Z=0UF  
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 uw]e$,x?  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 u,oxUySeG  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 n1$##=wK]  
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 e {c.4'q  
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 w*bVBuX s  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 So!1l7b  
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、 %/U Q0d~b  
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 s?_b[B d  
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、 {uckYx-A  
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 A"9aEOX-?i  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ifBJ$x(B.  
s/A]&! `  
课程大纲 |y=CmNG,  
1. Essential Macleod 软件介绍 MjG .Ili$m  
1.1 介绍软件 5B98}N  
1.2 运行程序 -j<UhW  
1.3 创建一个简单的设计 O;,k~  
1.4 绘图和制表来表示性能 \,(tP:o  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ~oaVH.[e=  
1.6 创建一个默认设计 -Fl3m  
1.7 文件位置 6^ KDc  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 qo}kwwWN;  
<v{jJ7w  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 %:oGyV7a  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) NT8%{>F`  
1.11 单位定义 )6AOP-M.9  
1.12 软件如何进行数据插值 _$Fi]l!f  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) VUx~Y'b  
1.14 特定设计的公式技术 ;=e A2  
1.15 交互式绘图 jCa{WV:K}  
2. 光学薄膜理论基础 W]y$6P  
2.1 介质和波 {fX4  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 T;FzKfT|  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 |d:URuG~:I  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 7&sCEYEb  
2.5 光学薄膜设计理论 *w%;$\^  
3. 理论技术 P- vA.7  
3.1 参考波长与 g cBm3|@7  
3.2 四分之一规则 +ckj]yA;  
3.3 导纳与导纳图 Kfj*#) SZ  
3.4 斜入射光学导纳 ,2?C^gxt  
3.5 对称周期 }B]FHpi  
4. 光学薄膜设计 4Uwt--KtFh  
4.1 光学薄膜设计的进展 a%-Yl%#  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 "#m*`n  
4.3 光学薄膜设计技巧 3@}_ F<"*  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 b UWtlg  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 B 1p9pr  
4.5.1 优化目标设置 1 9)78kV{  
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, b,K1EEJ  
差分演化法) +SP5+"y@  
4.5.3 膜层锁定和链接 .y'OoDe  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ! q1Ql18n  
5.1 减反射薄膜 X5<L  
5.2 分光膜 IjrTM{f  
5.3 高反射膜 "#JoB X@yE  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 LLU>c]a  
LpF6e9V\Wp  
5.6 负滤光片 p]aIMF_  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 h?CNChRJs  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 ?j OpW1  
5.9 Stack 应用范例说明 =0v{+ #}  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 '7=*n_l  
6.1 背景介绍 JHMj4Zkp  
6.2 产品特性 PB9<jj;  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 I~mw\K{.3M  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 82w< q(  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 ll5Kd=3  
7. 防雾薄膜 \zoJr)  
7.1 自清洁效应 |0 Zj/1<$  
7.2 超亲水薄膜 o@>5[2b4  
7.3 超疏水薄膜 ;j52a8uE'}  
7.4 防雾薄膜的制备 o= 8yp2vG  
7.5 防雾薄膜的性能测试 4 A  
8. 材料管理 ?dTz?C.w  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ph|3M<q6  
8.2 金属与介质薄膜 ^7_<rs   
8.3 材料模型 u(lq9; ;Th  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Yhx~5p  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 @r .K>+1  
8.6 基板光学常数的提取 .II'W3Fr  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 %8$wod6  
9. 薄膜制备技术 O=+C Kx@  
9.1 常见薄膜制备技术 [Q%3=pm_  
9.2 光学薄膜制备流程 8.A; I<  
9.3 淀积技术 ~7Jc;y&  
9.4 工艺因素 4b<:67 %  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 j5RM S V  
10.1 光学薄膜监控技术 EM([N*8o  
10.2 误差分析与监控决策 f j"S|]e  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 2Nj0 Hqjq  
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