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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

0 e}N{,&Y  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 <vMdfw"(  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) <"93  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 ^""Ss  
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) oVG/[e|c'  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) d)_fI*:f  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Rh[%UNl  
<B }4}-}  
课程简介 lWVvAoe  
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 #s4v0auK  
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 9^DXw!  
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 zlUXp0W  
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 D7 D:?VoR  
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 d".Xp4}f  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 x&ngCB@O  
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、 tX<. Ud  
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 N8]DW_bsB  
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、 Rxg ^vM*  
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 zA~aiX  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 -<Wv7FNpD  
u%o2BLx  
课程大纲 TJ&Z/k3-  
1. Essential Macleod 软件介绍 )A@i2I  
1.1 介绍软件 h{J=Rq  
1.2 运行程序 8P kw'.r  
1.3 创建一个简单的设计 ~ AU!Gm.  
1.4 绘图和制表来表示性能 6 lp.0B  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 D2060ze  
1.6 创建一个默认设计 q ,C)AZ  
1.7 文件位置 1x"S^j   
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ~{8X$xs  
LD.^.4{c:  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 zKnHo:SV  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) .4t-5,7s%  
1.11 单位定义 L~WC9xguDl  
1.12 软件如何进行数据插值 ;Q1/53Y<  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) A6D@#(D  
1.14 特定设计的公式技术 myR}~Cj;q  
1.15 交互式绘图 8 2EH'C  
2. 光学薄膜理论基础 q1|! oQ  
2.1 介质和波 uT#MVv~.  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 &fyT}M A  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 g9rsw7  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 /]_a\x5Ss  
2.5 光学薄膜设计理论 (_9cL,v  
3. 理论技术 XOdkfmc+s'  
3.1 参考波长与 g c`F~vrr)X  
3.2 四分之一规则 ^GyGh{@,f  
3.3 导纳与导纳图 Ykt{]#  
3.4 斜入射光学导纳 -C>q,mDJZ  
3.5 对称周期 bG'"l qn  
4. 光学薄膜设计 {<p-/|Z52  
4.1 光学薄膜设计的进展 A.5N<$l  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ]]InD N  
4.3 光学薄膜设计技巧 Ot^<:\< `G  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 voD0 u  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 ^2|G0d@.:  
4.5.1 优化目标设置 pejG%pJ  
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, jRCf!RO  
差分演化法) |x Nd^  
4.5.3 膜层锁定和链接 ;&A%"8o  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Q9\6Pn ]T  
5.1 减反射薄膜 ZjOUk;H?  
5.2 分光膜 KBb{Z;%  
5.3 高反射膜 x+X^K_*  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 jOE~?{8m  
UTThl2=+  
5.6 负滤光片 =LUDg7P  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 /.Fvl;!J;  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 M.[A%_|P  
5.9 Stack 应用范例说明 3Mw2;.rk  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 a9w1Z4  
6.1 背景介绍 ](z?zDk  
6.2 产品特性 *1>zE>nlP  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 C4`u3S  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 :.K#=ROP  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 6{qI  
7. 防雾薄膜 9uRs@]i  
7.1 自清洁效应 o|FY-+  
7.2 超亲水薄膜 {|jrYU.k~  
7.3 超疏水薄膜 PN +<C7/  
7.4 防雾薄膜的制备 QIcg4\d%s  
7.5 防雾薄膜的性能测试 e@GR[0~  
8. 材料管理 !OO{qw(*g  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 jDaWmy<ha  
8.2 金属与介质薄膜 og! d  
8.3 材料模型 cl4Vi%   
8.4 介质薄膜光学常数的提取 =N +Ou5D  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 #hNp1y2  
8.6 基板光学常数的提取 D+y_&+&,t  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 hlgBx~S[  
9. 薄膜制备技术 '%D$|)  
9.1 常见薄膜制备技术 ]Q%|69H}B  
9.2 光学薄膜制备流程 ] VN4;R  
9.3 淀积技术 nCj_4,O  
9.4 工艺因素 #]BpTpRAe<  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 H/eyc`  
10.1 光学薄膜监控技术 @t;WdbxB%  
10.2 误差分析与监控决策 Dn}Wsd=  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 H,? )6pZ  
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