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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
!td.ks0 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 Sq]1SW3
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) b'"% 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 BjJ gQ`X 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) i4Cb&h^ 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 5!{g6=( 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 aT1W]i `mTxtuid{ 课程简介 eL4@%
]o 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 R*#Q=_ 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 !+ hgKZ] 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 qfe%\krN{i 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 )cBV;
E< 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 9f[[%80 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 R@aT=\u+ 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、 =9MH 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 ^K[tO54 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、 j !n> d 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 9@+X?Nhv5 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 /k Vc7LC 7ij=%if2@k 课程大纲 k~F/Ho+R& 1. Essential Macleod 软件介绍 3goJ(XI 1.1 介绍软件 `W S
1.2 运行程序 DQQjx>CK 1.3 创建一个简单的设计 . M$D 1.4 绘图和制表来表示性能 + zPg`/ 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 {XW>:EU'N 1.6 创建一个默认设计 SkUP9 1.7 文件位置 jd'R2e 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 GQNiBsV U2u>A
r 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 $QnfpM%+= 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) "&|2IA 1.11 单位定义 7[ji,.7 1.12 软件如何进行数据插值 AtYYu 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) rnaDo\5 1.14 特定设计的公式技术 }'-
) 1.15 交互式绘图 =MLL-a1 2. 光学薄膜理论基础 [!
BH3J! 2.1 介质和波 Z:Am\7 I 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 cv1L!Ce, 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 je%12DM 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 1nmWL0 2.5 光学薄膜设计理论 ,"ZlY}!Gn 3. 理论技术 aoX$,~oI5 3.1 参考波长与 g 6*Qpq7Ml 3.2 四分之一规则 (#`o>G( 3.3 导纳与导纳图 =c4U%d2 3.4 斜入射光学导纳 z<*]h^!3 3.5 对称周期 /Qy0vAvJ 4. 光学薄膜设计 HPB1d!^ 4.1 光学薄膜设计的进展 {}e IpK,+ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 v$Z1Lh 4.3 光学薄膜设计技巧 ^f]pK&MAmN 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 x N)Ck76 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 (
PlNaasV 4.5.1 优化目标设置 `-m7CT sA 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, voE c'JET 差分演化法) (H^o8J
4.5.3 膜层锁定和链接 WF G/vzJ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 .}s a2- 5.1 减反射薄膜 5 <poN)" 5.2 分光膜 HS9U.G> 5.3 高反射膜 k9]n/ 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 $_kU)<e3 471}'3 5.6 负滤光片 -`&;3
7 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 gX<C-y6o 5.8 Vstack 薄膜设计示例 g=Jfp$*[ 5.9 Stack 应用范例说明 DK;-2K 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 u)-l+U. 6.1 背景介绍 ww,'n{_ 6.2 产品特性 g>f394j 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 r9[J3t*({~ 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 zT"#9"[" 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 S0cO00_ob 7. 防雾薄膜 tTal<4 7.1 自清洁效应 M*%Z5,Tc 7.2 超亲水薄膜 Lq.k?!D3uh 7.3 超疏水薄膜 ]LjW,b" 7.4 防雾薄膜的制备 r>\.b{wI 7.5 防雾薄膜的性能测试 qS>el3G 8. 材料管理 =UN:IzT 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 '1<QK 8.2 金属与介质薄膜 ; V8 =B8w 8.3 材料模型 vSh)r 9 8.4 介质薄膜光学常数的提取 c9V'Z d# 8.5 金属薄膜光学常数的提取 qM'5cxe 8.6 基板光学常数的提取 lx SGvvP4 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 b.(^CYYQ 9. 薄膜制备技术 I6+5 mv\ 9.1 常见薄膜制备技术 ,O(uuq 9.2 光学薄膜制备流程 O#g31?TO 9.3 淀积技术 (#~063N,# 9.4 工艺因素 ?uQpt( 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 -VL3em|0 10.1 光学薄膜监控技术 ja2LXM 10.2 误差分析与监控决策 E@p9vf-> 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 <pCZ+Yv E" 如果您有兴趣,更多课程大纲请扫码加我微信索取[attachment=111540]
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