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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 HF\L`dJX?
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) m%E7V{t
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 BWX&5""
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) $P@P}%2
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) "v3u$-xN1
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 6CU8BDN
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课程简介 XW Y0WDh:
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 ZcO!cR&*'J
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 _L!"3
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 <$njU=YE&
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 t@v>eb
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 5#f&WL*U@
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 \aUbBa%!
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 oa1a5+A
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 "rjJ"u1
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 z4J-qK~2
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 @3S2Xb{ra1
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 r$\g6m
h=4{.EegG&
课程大纲 V`WfJ>{;Z
1. Essential Macleod 软件介绍 c*1x*'j.
1.1 介绍软件 t8)Fkx#8}
1.2 运行程序 ^LC5orO
1.3 创建一个简单的设计 T)Nis~
1.4 绘图和制表来表示性能 \K?./*
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 {Ue6DK%
1.6 创建一个默认设计 cW GU?cv}
1.7 文件位置 a5)[?ol
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 yMSRUQ
x
$uLzC]
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 mc$c!Ax*
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 329xo03-[
1.11 单位定义 @e0Q+ t
1.12 软件如何进行数据插值 G+g`=7
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) mifYk>J^9
1.14 特定设计的公式技术 n'h
)(^
1.15 交互式绘图 'FUPv61()
2. 光学薄膜理论基础 [ X~X?By>
2.1 介质和波 +NXj/
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 y=j[v},4
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 &'](T9kg=
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ~V|!\CB
2.5 光学薄膜设计理论 v S+~4Q41
3. 理论技术 ca-n:1
3.1 参考波长与 g
7:p]~eM)
3.2 四分之一规则 TwhK>HN
3.3 导纳与导纳图 Jb$z(?S
3.4 斜入射光学导纳 Vut.oB$
~
3.5 对称周期 h?1pGz)[C
4. 光学薄膜设计 RU>vnDaC
4.1 光学薄膜设计的进展 %!$-N!e
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 RYhdf
4.3 光学薄膜设计技巧 .BUl$RW|
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Sd\@Q%
}o\
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 ` k\1vum
4.5.1 优化目标设置 C1do]1VH
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, jh?7+(Cw
差分演化法) RtW5U8
4.5.3 膜层锁定和链接 P3
Evv]sB@
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 y;>I'e
5.1 减反射薄膜 =Ffq =<
5.2 分光膜 0* "j:V
5.3 高反射膜 0l6djN
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 <Ztda !
6;b 'j\jG
5.6 负滤光片 Rj&7|z
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 7fEV/j
5.8 Vstack 薄膜设计示例 w+Z};C
5.9 Stack 应用范例说明 UKBMGzu2:
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 c\'pA^m6
6.1 背景介绍 Iq=B]oE
6.2 产品特性 @iceMD.
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 iQIw]*h^
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 Xda<TX@-
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 3,5wWT]
)
7. 防雾薄膜 .:raeDrd
7.1 自清洁效应 &aQ)x
7.2 超亲水薄膜 UmE{>5Pt
7.3 超疏水薄膜 Z4-dF;7
7.4 防雾薄膜的制备 KEN-G
7.5 防雾薄膜的性能测试 csM|VNE>
8. 材料管理 |K-lgrA
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Ft rw3OxN
8.2 金属与介质薄膜 A(p
8.3 材料模型 T6r~OV5
8.4 介质薄膜光学常数的提取 h3IkOh4|h
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ~
7Nyi dV;
8.6 基板光学常数的提取 p4EItRZS
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ?t42=nvf
9. 薄膜制备技术 j*`!o/=LI
9.1 常见薄膜制备技术 $I36>
9.2 光学薄膜制备流程 XXcf!~uO
9.3 淀积技术 Kx+Bc&X
9.4 工艺因素 @b{u/:y
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 E<SEFn
10.1 光学薄膜监控技术 z{0;%E
10.2 误差分析与监控决策 vUs7#*
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 F s\P/YX
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