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时间地点: 8;JWK3Gv I;wp': Rl?_^dPx 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) c(xrP/yOwi 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 u04kF^ 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 iP ->S\ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 86=}ZGWd 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) <L8'! q} *k.G5>@ ;n*.W|Uph 课程简介: S%Uutj\/W 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。 #A JDWelD lZ]ZDb?P (c=6yV@ 6
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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。 dO!
kk"qn 课程大纲: ?]_$Dcmx 1. Essential Macleod软件介绍 z!ZtzD]cb 1.1 介绍软件 <lPm1/8 1.2 运行程序 yg<R=$n,Q 1.3 创建一个简单的设计 Z&+ g;(g 1.4 绘图和制表来表示性能 +V ;l6D 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 wDal5GJp 1.6 创建一个默认设计 \/r}]Vz 1.7 文件位置 "c%0P"u 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 BLQ 6A< 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 X9W@&zQ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) :^6y7&o[ 1.11 单位定义 O:;w3u7;u 1.12 软件如何进行数据插值 ;u_X) 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) J?"B%B5c 1.14 特定设计的公式技术 )l C)@H} 1.15 交互式绘图 %S960 2. 光学薄膜理论基础 MzdV2. 2.1 介质和波 6_GhO@lOG 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 >
PRFWO 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 /=nJRC3. 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 vxBgGl 2.5 光学薄膜设计理论 Q%`@0#"]Sv 3. 理论技术 @e.C"@G 3.1 参考波长与g _YhES-Ff 3.2 四分之一规则 we//|fA< 3.3 导纳与导纳图 ].w4$OJ? 3.4 斜入射光学导纳 y@S$^jk. 3.5 对称周期 %D{6[8 4. 光学薄膜设计 'x#~'v* 4.1 光学薄膜设计的进展 {#vgtgBB 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 {L{o]Ii?g 4.3 光学薄膜设计技巧 J5K^^RUR 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ~d.Y&b 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 {3mRq"e 4.5.1 优化目标设置 ?=sDM& ' 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) )hsgC'H{~] 4.5.3 膜层锁定和链接 ,q`\\d 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Mq156TL 5.1 减反射薄膜 D0-3eV- 5.2 分光膜 zFfr.g;L 5.3 高反射膜 AlaW=leTe 5.4 干涉截止滤光片 ]m3HF& 5.5 窄带滤光片 oWT3apGO 5.6 负滤光片 xef% d
G. 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Qz1E 2yJ 5.8 Vstack薄膜设计示例
=4YhG;% 5.9 Stack应用范例说明 0
1rK8jX 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 yS'I[l 6.1 背景介绍 6Pl<'3& 6.2 产品特性 (=AWOU+ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 -=Q*Ml#I 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 m.rmM` 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 dFB]~QEK 7. 防雾薄膜 _
]ipajT 7.1自清洁效应 .W%)*&WH\ 7.2 超亲水薄膜 m=:9+z 7.3 超疏水薄膜 +{.WQA}z\ 7.4 防雾薄膜的制备 Se}c[|8 7.5 防雾薄膜的性能测试 e#8Q L 8. 材料管理 zR:L!S 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ITI)soa~ 8.2 金属与介质薄膜 rglXs 8.3 材料模型 =j]<t 8.4 介质薄膜光学常数的提取 }o(-=lF 8.5 金属薄膜光学常数的提取 r#p9x[f<Y 8.6 基板光学常数的提取 1.GQau~ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )Nw8O{\ 9. 薄膜制备技术 B~ GbF*j 9.1 常见薄膜制备技术 %ntRG! 9.2 光学薄膜制备流程 i[3'ec3 9.3 淀积技术 #=A)XlZMd 9.4 工艺因素 6%_nZvRv 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 !*N@ZL&X 10.1 光学薄膜监控技术 uo8YP<q 10.2 误差分析与监控决策 KkbD W3- 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 X.{S*E:$u 10.4 膜系灵敏度分析 \ Gvm9M 10.5 膜系容差分析 ;*Et[}3 10.6 误差分析工具 |/{=ww8| 11. 反演工程 g8% &RG 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) :crW9+ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 8cIKvHx 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 dUZ
,m9u 12.1 光学性质的热致偏移 ?k{?GtSs 12.2 应力工具 ;?p>e' 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) VY4yS*y 13. Function功能扩展 _Y;W0Z 13.1 如何在Function中编写操作数 p_%Rt"! 13.2 如何在Function中编写脚本 n Dxz~8 14. 光学薄膜特性测量 hRhe& ,v 14.1 薄膜光学常数的测量 @I?=<Riu 14.2 薄膜堆积密度的测量 +ye3HGD 14.3 薄膜微观结构分析 Kn1a>fLaJ_ 14.4 薄膜成分分析 0M[EEw3 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 )jP1or 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 2c*GuF9(0 15. 项目管理与应用实例 H* *Xu;/5@ 15.1 项目管理 lt8|9"9< 15.2 光学薄膜项目开发过程 4|DWOQ': 15.3 客户需求分析 k5pN 15.4 文档管理与报表生成 YIYmiv5 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 UP,c | 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
_w+Qy. 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 u'BaKWPS 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 &Z%?!.4j@ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 U>N1Od4vTO 15.10 金属线栅偏振器 MQ6KN(?\ZL 16. Q&A 0 @oJFJrO /gP+N2o+} fNFY$:4X QQ:2987619807 +CNv l
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