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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
    ](wvu(y\E  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 ^`)) C;  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) {:]9Q Tq  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 RHO(?8"_  
    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) TiO"xMX  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) r0,:J   
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 pJt,9e6  
    w6{TE(]zp  
    课程简介 &' Ne! o8  
    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 -wSg2'b4E  
    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 /iJ4{p   
    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 37|&?||  
    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 ~,5gUl?Il  
    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 17G'jiY H  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 O0pDd4)"  
    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、 [ji#U s:h  
    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 or';A'k  
    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、 sU@nc!&Y@  
    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 7w/4QiI  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 iTAx=SG  
    )Ccq4i  
    课程大纲 -< &D  
    1. Essential Macleod 软件介绍 1][S#H/?  
    1.1 介绍软件 [`rba'  
    1.2 运行程序  .5y+fL  
    1.3 创建一个简单的设计 _;UE9S%  
    1.4 绘图和制表来表示性能 h?8]C#6^  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 $l|qk  z  
    1.6 创建一个默认设计 _q{c##K f  
    1.7 文件位置 jg\Z;_!W  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 */|9= $54  
    A3iFI9Iv  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Ksy -e{n  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) UmclTGn  
    1.11 单位定义 Nd cg/d  
    1.12 软件如何进行数据插值 @vrV*!  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 8W#heW\-]  
    1.14 特定设计的公式技术 jhg;%+KB  
    1.15 交互式绘图 G6FEp`  
    2. 光学薄膜理论基础 ?`#/ 8PN  
    2.1 介质和波 30.@g[~  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 eK!V );  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 *Ie7{EhJ'  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 M#=] k  
    2.5 光学薄膜设计理论 26k LhFS  
    3. 理论技术 pFHz"]  
    3.1 参考波长与 g ( m:Zk$  
    3.2 四分之一规则 q11>f   
    3.3 导纳与导纳图 _cJ2\`M  
    3.4 斜入射光学导纳 pD01,5/  
    3.5 对称周期 2U:H545]]  
    4. 光学薄膜设计 bdibaN-h  
    4.1 光学薄膜设计的进展 45MLt5^|  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 \u>"s   
    4.3 光学薄膜设计技巧 AG?dGj^  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 `P3>S(Tgy  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 x\s|n{  
    4.5.1 优化目标设置 N 0= ac5  
    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, !cAyTl(_  
    差分演化法) j;fpQ_KL  
    4.5.3 膜层锁定和链接 a8i]]1Blz  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 /Ya_>+oo  
    5.1 减反射薄膜 P5#r,:zL  
    5.2 分光膜 Xp8]qH|K   
    5.3 高反射膜 .D: Z{|.1  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 cg m~>  
    WeQk<y  
    5.6 负滤光片 R%qGPO5Z\c  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 q&/Yg,p\  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 \7l-@6 '7  
    5.9 Stack 应用范例说明 qLT>Mz)$ %  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 :xh?e N&  
    6.1 背景介绍 .Jrqm  
    6.2 产品特性 _;~,Cgfi  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 , 'ZD=4_  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 r]l!WRn  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 mysetv&5  
    7. 防雾薄膜 L?Qg#YSd ~  
    7.1 自清洁效应 /~Z?27F6@  
    7.2 超亲水薄膜 '&gF>  
    7.3 超疏水薄膜 4x;/HEb7?  
    7.4 防雾薄膜的制备 vpld*TL*  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 p Wt) A  
    8. 材料管理 a(9L,v#?  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 _`_%Y(Xat  
    8.2 金属与介质薄膜 `(f!*Ru@/z  
    8.3 材料模型  mi)LP?q  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 '6xQT-sUih  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 }2uI?i8  
    8.6 基板光学常数的提取 DV\`Wv  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ?I [8'  
    9. 薄膜制备技术 0em#-*|2"  
    9.1 常见薄膜制备技术 *hQTO=WF  
    9.2 光学薄膜制备流程 kRTwaNDOD  
    9.3 淀积技术 9f',7i  
    9.4 工艺因素 rSHpS`\ou  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 8ZKo_I\  
    10.1 光学薄膜监控技术 )Lwc  
    10.2 误差分析与监控决策 PB/IFsJ  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 mXUGe:e8  
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