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时间地点: *C(XGX\?- k!,&L$sG *$7c||J7 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary)
#`2*V 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 UG9 Ha 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 <N;HB&mr 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 ;i&'va$ 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) V-iY2YiR C}GOwvAL> *FUbKr0 课程简介: [<{+tAdn) 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。 {7X80KI wg,w;Gle G_x<2E"d -5yEd>Z
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。
O%kX=6 课程大纲: F4Gv=q)Z 1. Essential Macleod软件介绍 JuT~~Z 1.1 介绍软件 jz;"]k 1.2 运行程序 f?A*g$v 1.3 创建一个简单的设计 m;nT ?kv 1.4 绘图和制表来表示性能 {)0"?$C_H 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 j!P]xl0vOZ 1.6 创建一个默认设计 /g!', r, 1.7 文件位置 t/aT 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 #4*~ 4/ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Z tfPB 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Xj<B!Wn*Xb 1.11 单位定义 r6`v-TY(/ 1.12 软件如何进行数据插值 uN1O(s 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) v9OK
< 1.14 特定设计的公式技术 .qCD(XZ+ 1.15 交互式绘图 %9A6c(L 2. 光学薄膜理论基础 !7lS=D(? 2.1 介质和波 zj^Ys`nl 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 V1j5jjck 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 X)|b_ 3Z 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 }Z_w8+BZ 2.5 光学薄膜设计理论 *.J)7~(P 3. 理论技术 ]I#yS=; 3.1 参考波长与g j9YI6X" 3.2 四分之一规则 *s9
+ 3.3 导纳与导纳图 8I'c83w 3.4 斜入射光学导纳 x%JtI'sg 3.5 对称周期 Vx^+Z,y&QP 4. 光学薄膜设计 L= fz:H 4.1 光学薄膜设计的进展 :YU_ \EV 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 COa"zg 4.3 光学薄膜设计技巧 #xS8 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 /bj
D*rj 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 hp]T ^ 4.5.1 优化目标设置 ,tZWPF- 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) VSCOuNSc 4.5.3 膜层锁定和链接 ;_GS<[A3 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 .R` {.~_{! 5.1 减反射薄膜 "Fu*F/KW 5.2 分光膜 ^E8XPK]-~ 5.3 高反射膜 $4y;F] 5.4 干涉截止滤光片 \4`~J@5Y 5.5 窄带滤光片 '@h5j6:2 5.6 负滤光片 EC2KK)=n} 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 JZP>`c21y] 5.8 Vstack薄膜设计示例 #]'#\d#i 5.9 Stack应用范例说明 wG4=[d 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 8C2s-%: 6.1 背景介绍 oq4*m[ 6.2 产品特性
pojQ/ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 %SL'X`j 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 mVN^X/L(y 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 0Kxc$c 7. 防雾薄膜 .AOf-a 7.1自清洁效应 ~*9
vn Z@ 7.2 超亲水薄膜 (5] |Kcp| 7.3 超疏水薄膜 oX@0+*" 7.4 防雾薄膜的制备 0 V:z(r 7.5 防雾薄膜的性能测试 o[W7'1O 8. 材料管理 L<encPJt 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 F'DO46 8.2 金属与介质薄膜 w%&lCu@v 8.3 材料模型 y|1,h}H^n 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ][1*.7- 8.5 金属薄膜光学常数的提取 GtRc7, 8.6 基板光学常数的提取 #wL}4VN 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 2B{~"< 9. 薄膜制备技术 FOxMt;|M 9.1 常见薄膜制备技术 L,L>cmpM 9.2 光学薄膜制备流程 7RQ.oee 9.3 淀积技术 >
Q+Bw"W< 9.4 工艺因素 >L F
y:a 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Mj2o>N2, 10.1 光学薄膜监控技术 h=uwOi6} 10.2 误差分析与监控决策 $IzhaX 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 \*Roa&<! 10.4 膜系灵敏度分析 2yk32| 10.5 膜系容差分析 h0ufl.N_% 10.6 误差分析工具 =Jd('r 11. 反演工程 I^*&u, 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 4hb<EH'_& 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 G:NI+E"] 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 hce *G@b 12.1 光学性质的热致偏移 qi7(RL_N 12.2 应力工具 u/3[6MIp 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) RHc63b\ 13. Function功能扩展 og<mFbqkq7 13.1 如何在Function中编写操作数 RM8p[lfX 13.2 如何在Function中编写脚本 AV\6K;~ 14. 光学薄膜特性测量 dYdZt<6W<( 14.1 薄膜光学常数的测量 `,XCD-R^ 14.2 薄膜堆积密度的测量 d?G~k[C!a 14.3 薄膜微观结构分析 iq_y80g`8h 14.4 薄膜成分分析 RO(~c-fV 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 B2\R#&X. 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 x9Veg4Z7 15. 项目管理与应用实例 RN(>37B3_ 15.1 项目管理 I^>m-M. 15.2 光学薄膜项目开发过程 ?-mDvW 15.3 客户需求分析 R0dIxG% 15.4 文档管理与报表生成 w8$rt 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 kk_$j_0 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 /,v>w, 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ^.5`jdk 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 EHk(\1!V 15.9 OLED薄膜及微腔效应 34ij5bko_) 15.10 金属线栅偏振器 GORu*[U8 16. Q&A wLyQ <[$ /[Oo*}Dc=F $89hkUuTu^ QQ:2987619807 zs!}P
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