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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 ^`)) 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 RH O( ?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
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课程简介 &'
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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'jiYH
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
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课程大纲 -<
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1. Essential Macleod 软件介绍
1][S#H/?
1.1 介绍软件 [`rba'
1.2 运行程序
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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##Kf
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= $54
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1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Ksy -e{n
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) UmclTGn
1.11 单位定义 Ndcg/d
1.12 软件如何进行数据插值 @ vrV*!
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 8W#heW\-]
1.14 特定设计的公式技术 jhg;%+KB
1.15 交互式绘图 G6FEp`
2. 光学薄膜理论基础 ?`#/ 8PN
2.1 介质和波 30.@g[~
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 eK!V
);
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 *Ie7{EhJ'
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 M #=]
k
2.5 光学薄膜设计理论 26k LhFS
3. 理论技术 pFHz"]
3.1 参考波长与 g (m:Zk$
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 N0=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 cgm~>
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?eN&
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)
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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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