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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 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
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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&R1H
1.4 绘图和制表来表示性能 4LKs'$:A=
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 F~d7;x=g
1.6 创建一个默认设计 )T$fk
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 OSh 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>M Dj6
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 q D>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 uH;^>`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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