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时间地点: mJ5H=&Z {ci.V*:" =qu(~]2( 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) HrM$NRhu 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 [k<1`z3 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 =&nW~<- v 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 *O~e
T 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ztll} "ju'UOcS/ wT,R0~V0 课程简介: w@-M{?R 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做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 B?bW1 L|j%S m Y,|J\w@ K > g[k_
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、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、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。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ]?+{aS-]?k 课程大纲: 1q7tiMvV- 1. Essential Macleod软件介绍 i3$$,W! 1.1 介绍软件 6gL-OJNo 1.2 运行程序 soRv1) el 1.3 创建一个简单的设计 \ 0W!4D
1.4 绘图和制表来表示性能 Smw QET<H 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ;&b.T}Nf06 1.6 创建一个默认设计 <AH1i@4 1.7 文件位置 i1lBto[ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 X}ma] 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 R%Y`=pK>} 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Lh.b5Q| 1.11 单位定义 zAzP,1$? 1.12 软件如何进行数据插值 Pe73g% 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) SRIA*M.B} 1.14 特定设计的公式技术 {i0SS 1.15 交互式绘图 (t+;O; 2. 光学薄膜理论基础 %QmxA
7fW 2.1 介质和波 ED>prE0 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 !9Z r;K~\ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 1\*\?\T>_ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 F,BOgWwP 2.5 光学薄膜设计理论 <EO$]>;0 3. 理论技术 FY{e2~gi 3.1 参考波长与g V"\0Y0 3.2 四分之一规则 Fb22p6r 3.3 导纳与导纳图 nfSbM3D]h 3.4 斜入射光学导纳 \wcam`f 3.5 对称周期 %
2$/JZ 4. 光学薄膜设计 9I27TKy 4.1 光学薄膜设计的进展 D"(L5jR8m@ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 K_)eWf0a 4.3 光学薄膜设计技巧 Q/uwQo/ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 e}/Lk5q! 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 J]lrS 4.5.1 优化目标设置 '. Ed`?<p 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) RqEH|EUZ 4.5.3 膜层锁定和链接 (wIzat 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ,YTIC8qKr 5.1 减反射薄膜 Unj.f>U 5.2 分光膜 0R{dNyh{ 5.3 高反射膜 u0aJu 5.4 干涉截止滤光片 x-OA([;/ 5.5 窄带滤光片 (~CLn;' 5.6 负滤光片 M FTkqbc 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 U*Ge<(v$ 5.8 Vstack薄膜设计示例 drzL.@h| 5.9 Stack应用范例说明 EVp,Q"V] 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 {!6/x9> 6.1 背景介绍 HEA#bd\ 6.2 产品特性 _XJ2fA ) 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 pyLRgD0
g 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 (py]LBZ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 m'P1BLk 7. 防雾薄膜 3vcO!6Z5 7.1自清洁效应 il|1a8M2~ 7.2 超亲水薄膜 m_?d=o
7.3 超疏水薄膜 5N%93{L 7.4 防雾薄膜的制备 :RoBl3X= 7.5 防雾薄膜的性能测试 "Rn3lj0 8. 材料管理 ono4U.C9 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 x77l~=P+! 8.2 金属与介质薄膜 I%-
" |]$ 8.3 材料模型 Y3Vlp/"rB" 8.4 介质薄膜光学常数的提取 iw*Nq,( 8.5 金属薄膜光学常数的提取 me[DmiM, 8.6 基板光学常数的提取 ,%\o4Rc'o 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Neg,qOt 9. 薄膜制备技术 x| yEtO& 9.1 常见薄膜制备技术 W6On93sa 9.2 光学薄膜制备流程 (aD_zG=k5 9.3 淀积技术 {?'fyEeg 9.4 工艺因素 V(Ub!n:j 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 X]P:CY 10.1 光学薄膜监控技术 D9j3Xu 10.2 误差分析与监控决策 y|'SXM 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 )M)7"PC 10.4 膜系灵敏度分析 @|Rrf*J?% 10.5 膜系容差分析 MEwo}=B 10.6 误差分析工具 2W4qBaG$= 11. 反演工程 %-d]X{J: 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 'fW6
.0fXa 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 _i/t?7 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 4;2< ^[M 12.1 光学性质的热致偏移 ) $PDo
7# 12.2 应力工具 (V4
~`i4V 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) a'z) 13. Function功能扩展 c%=IL M4 13.1 如何在Function中编写操作数 =JJL[}a| 13.2 如何在Function中编写脚本 6`f2-f9%iq 14. 光学薄膜特性测量 Fd0%lnui 14.1 薄膜光学常数的测量 Dk?\)lD` 14.2 薄膜堆积密度的测量 Nm|!#(L 14.3 薄膜微观结构分析 ki85!k=Q2 14.4 薄膜成分分析 o865(<p 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Th=eNL] 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 F7Zwh5W 15. 项目管理与应用实例 -|E!e.^7: 15.1 项目管理 Q[nEsYP 15.2 光学薄膜项目开发过程 w Xsmn1w9 15.3 客户需求分析 ?Wz8[u 15.4 文档管理与报表生成 /iX+ R@ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 U\Z?taXB 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 *8LMn 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 g1jTy7g? 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ^k]XEW{PG 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ]C) 4 15.10 金属线栅偏振器 I
:vs;- 16. Q&A at)~]dG KQ~i<1&j KN* QQ:2987619807 Nqu>6^-z0
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