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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
    :$X4#k<  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 gMoyy  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) '.}6]l  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 g 'd*TBnk  
    授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) 2>_brz|7:|  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) s%S_K  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Z!s>AgH9u  
    &K}(A{  
    课程简介 %~8](]p  
    当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 >M8^ Jgh  
    材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 OyG_thX  
    们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 2yCd:wg  
    初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 Z<,CzKs+||  
    计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 mPw56>  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ba:mO$  
    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、 TS~Y\Cp  
    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 b;~EJ  
    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、 {C,1w  
    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 E&T'U2  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 edImrm1f  
    m_PrasZ>  
    课程大纲 YiQeI|{oN  
    1. Essential Macleod 软件介绍 6S+K*/w  
    1.1 介绍软件 ;?HZ,"^I  
    1.2 运行程序 }77=<N br  
    1.3 创建一个简单的设计 2gC&R1 H  
    1.4 绘图和制表来表示性能 4LKs'$:A=  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 F~d7;x =g  
    1.6 创建一个默认设计 )T$f k  
    1.7 文件位置 {TxVRpiP{Z  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 =J[[>H'<d  
    i"\AyKiJ  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 1X!f!0=g+  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) v[3hnLN%  
    1.11 单位定义 -XDP-Trk  
    1.12 软件如何进行数据插值 * F%ol;|Q  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 9'/|?I  
    1.14 特定设计的公式技术 /PB3^d>Q2  
    1.15 交互式绘图 j O5:{%  
    2. 光学薄膜理论基础 ja,L)b:  
    2.1 介质和波 .KwuhmR  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 #&`WMLl+8  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 a*n%SUP  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Q\/":ISq1  
    2.5 光学薄膜设计理论 &L~31Ayj&  
    3. 理论技术 dnWt\>6& 2  
    3.1 参考波长与 g KiRt'  
    3.2 四分之一规则 Rcx'a:k  
    3.3 导纳与导纳图 @,>=X:7  
    3.4 斜入射光学导纳 Cak/#1  
    3.5 对称周期 OS h mrz28  
    4. 光学薄膜设计 Qig!NgOM  
    4.1 光学薄膜设计的进展 zHum&V8=H  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 51;%\@=  
    4.3 光学薄膜设计技巧 ^D> MDj6  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 YI\Cs=T/  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 V.a]IkK'K  
    4.5.1 优化目标设置 n+F-,=0  
    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, t[yD8h  
    差分演化法) jv#" vQ9A]  
    4.5.3 膜层锁定和链接 x ;?1#W  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 )}9}"jrDlx  
    5.1 减反射薄膜 4uAb LSh9  
    5.2 分光膜 F~@1n ,[  
    5.3 高反射膜 ~9/nx|%D  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 ht cO ~b  
    RKJWLofX&  
    5.6 负滤光片 qD>Y}Z !  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 ^{sI'l~  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 |u@>[*k'=  
    5.9 Stack 应用范例说明 qx<zX\qI6n  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 t T/*ZzMq#  
    6.1 背景介绍 &7kSLat+9{  
    6.2 产品特性 qA_DQ):  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 `kT$Gx4x  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 HE<%d  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 ="TOa"Zk  
    7. 防雾薄膜 u'n%BVt   
    7.1 自清洁效应 &b]KMAo3  
    7.2 超亲水薄膜 6Q?6-,?_  
    7.3 超疏水薄膜 x)sDf!d4bi  
    7.4 防雾薄膜的制备 *x` l1o  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 !I+u/f?TO7  
    8. 材料管理 p{#7\+}  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ['YRY B  
    8.2 金属与介质薄膜 `DY4d$!4  
    8.3 材料模型 u H;^>`DT  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 }sNZQ89V*v  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 ;8x^9Q  
    8.6 基板光学常数的提取 Hx/Vm`pRyX  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 uRcuy/CY  
    9. 薄膜制备技术 e&7}N Za  
    9.1 常见薄膜制备技术 G,* uj0g  
    9.2 光学薄膜制备流程 E0x$;CG!  
    9.3 淀积技术 lVBy&f  
    9.4 工艺因素 J3JRWy@?P  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ]vyF&`phb  
    10.1 光学薄膜监控技术 x,*t/nzR  
    10.2 误差分析与监控决策 SmEd'YD!J  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 WW/m /+  
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