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    [培训]从真空镀膜原理、设计到工艺 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-03-16
    +:=(#Y  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 HjvCujJ  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 7 J^rv9i4  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 r;9 r!$d  
    授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) |Z\R*b"  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) [P zv4+  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 wS+V]`b  
    .M,RFC  
    课程简介 I4;A8I  
    当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 3<=,1 cU  
    材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 ;Mm7n12z C  
    们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 m42T9wSsx  
    初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 ` 8W*  
    计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 f:*vr['d  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 VUTacA Y>L  
    透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 !f>d_RG  
    相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 a8u 9aEB  
    使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 :.(;<b<\  
    需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 ?1L.:CS  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 GWsE;  
    M)*\a/6?{  
    课程大纲 4${jr\q]  
    1. Essential Macleod 软件介绍 Yw5'6NU  
    1.1 介绍软件 4p;aS$Q  
    1.2 运行程序 j.a`N2]WE  
    1.3 创建一个简单的设计 mOo`ZcTU  
    1.4 绘图和制表来表示性能 +[\eFj|=  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 4=uhh  
    1.6 创建一个默认设计 iu**`WjI\  
    1.7 文件位置 $VAx:Y|  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 !-s!f&_  
    *"9><lJ-!  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 fA'qd.{f^  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 8eA+d5k\.  
    1.11 单位定义 tg^sCxz9]  
    1.12 软件如何进行数据插值 _X ~87  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) T0)4v-EO  
    1.14 特定设计的公式技术 4'W'}o|{  
    1.15 交互式绘图 ys_`e  
    2. 光学薄膜理论基础 C]^H&  
    2.1 介质和波 t+oJV+@  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 OY[e.N t&  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 (SSRY9  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 5J8r8` t  
    2.5 光学薄膜设计理论 Bq/:Nd[y  
    3. 理论技术 !+u"3;%h  
    3.1 参考波长与 g hF2IW{=!  
    3.2 四分之一规则 p=/m  
    3.3 导纳与导纳图 A+@&"  
    3.4 斜入射光学导纳 s  {^yj  
    3.5 对称周期 m*e{\)rd#  
    4. 光学薄膜设计 9rh}1eo7  
    4.1 光学薄膜设计的进展 l & Dxg  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 B^).BQ  
    4.3 光学薄膜设计技巧 MX@IHc  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 G0E121`h  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 *<1r3!  
    4.5.1 优化目标设置 fs/*V~@  
    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, 4k./(f2+  
    差分演化法) <dyewy*.L  
    4.5.3 膜层锁定和链接 Uye|9/w8 !  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 8Sz})UZ  
    5.1 减反射薄膜 fnx-s{c?  
    5.2 分光膜 [qsEUc+Z.'  
    5.3 高反射膜 5zON}"EC  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 0!v ->Dk  
    H@]MXP[_  
    5.6 负滤光片 <\?wAjc,  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 G "P4-  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 ybp -$e  
    5.9 Stack 应用范例说明 E*i#?u  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 `est|C '+  
    6.1 背景介绍 !!Z?[rj  
    6.2 产品特性 O12eH  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 o M Zq+>  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 vloF::1  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 36US5ef  
    7. 防雾薄膜 e{Z &d  
    7.1 自清洁效应 `({T]@]V  
    7.2 超亲水薄膜 4tY ss  
    7.3 超疏水薄膜 ;;&}5jcV  
    7.4 防雾薄膜的制备 _V`DWR *  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 7g_]mG [6  
    8. 材料管理 fFQ|T:vm  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 eF2|Wjl``;  
    8.2 金属与介质薄膜 =*Bl|;>6  
    8.3 材料模型 qP<Lr)nUH  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 Ewg:HX7<(  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 >rvQw63\  
    8.6 基板光学常数的提取 D= 7c(  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ;| 1$Q!4  
    9. 薄膜制备技术 *?MGMhE  
    9.1 常见薄膜制备技术 5xL~`-IA&v  
    9.2 光学薄膜制备流程 @V!r"Bkg.  
    9.3 淀积技术 o=1X^,  
    9.4 工艺因素 P9 Z}H(?C  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 4WK3.6GN  
    10.1 光学薄膜监控技术 V*~Zs'L'E  
    10.2 误差分析与监控决策 uG<}N=  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 NF? vg/{  
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