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时间地点: <51 (q_f O (wt[AEA ?1 ?m4i 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) -CxaOZG 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 K{"(|~=U 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 p?5`+Z 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 /z~;.jRg 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 1oodw!hW Qs</.PO P>jlFm 课程简介: 6XB9]it6 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。 WM*7p;t@) 8'/vW ~f !a4pKN`qLY QBDi;Xzb+
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。 3kQky 课程大纲: )I`B+c: 1. Essential Macleod软件介绍
;-U:t4 1.1 介绍软件 F8/4PB8- 1.2 运行程序 J`V7FlM 1.3 创建一个简单的设计 ,zz+s[ZH7O 1.4 绘图和制表来表示性能 m!w(Q+*j 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 :'a |cjq 1.6 创建一个默认设计 )1&[uE#L 1.7 文件位置 -:>Mi5/ s 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 =][[TH 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 +>37'PD 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) &5c)qap;n 1.11 单位定义 XeJx/'9o{ 1.12 软件如何进行数据插值 &P,8)YA 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ^%*%=LJm 1.14 特定设计的公式技术 So,EPB+ 1.15 交互式绘图 ~#7=gI&p@ 2. 光学薄膜理论基础 ,Cde5A{K 2.1 介质和波 |*jnJWH4: 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 H8rDG/>^ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Y|>y]x 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 7n}J}8Y*U2 2.5 光学薄膜设计理论 n1!0KOu/N 3. 理论技术 /oE@F178 3.1 参考波长与g ->$Do$ 3.2 四分之一规则 '+5*ajP< 3.3 导纳与导纳图 ,7z.%g3+z 3.4 斜入射光学导纳 op/|&H' 3.5 对称周期 *)H?d 4. 光学薄膜设计 k G4v> 4.1 光学薄膜设计的进展 *8t_$<'dQ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Gpo(Zf?
4.3 光学薄膜设计技巧 p.gi8%f` 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 QUwSnotgU 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Z^>{bW 4.5.1 优化目标设置 ,o*x\jrGw 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) ~bg?V0 4.5.3 膜层锁定和链接 Nz\=M|@(# 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 d
0$)Y|d> 5.1 减反射薄膜 ggXg4~WL 5.2 分光膜 (Lp<T! " 5.3 高反射膜 S:+SZq 5.4 干涉截止滤光片 yiWBIJ2Wu9 5.5 窄带滤光片 <TC\Nb$~ 5.6 负滤光片 Pur~Rz\\ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 e4j:IK> 5.8 Vstack薄膜设计示例 >01&3-r 5.9 Stack应用范例说明 Zu,rf9LMj 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 LlrUJ-uC7 6.1 背景介绍 :Fm;0R@/k 6.2 产品特性 {OXKXRCa 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 9l+'V0?` 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 U4w^eWzP 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 !Z3iu 7. 防雾薄膜 6f v{?0| 7.1自清洁效应 ,Hlbl}.ls 7.2 超亲水薄膜 x4r\cL1! 7.3 超疏水薄膜 ,Tvfn`;( 7.4 防雾薄膜的制备 >\+c@o[ 7.5 防雾薄膜的性能测试 :&S6AP 8. 材料管理 I'Ui` :A 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 mG*[5?=r 8.2 金属与介质薄膜 >ZTRwy`_( 8.3 材料模型 ?suxoP% 8.4 介质薄膜光学常数的提取 S|CN)8Jsi 8.5 金属薄膜光学常数的提取 f!|7j}3 8.6 基板光学常数的提取 ;G|5kvE> 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 \7n ;c 9. 薄膜制备技术 kc
Q~}uFB 9.1 常见薄膜制备技术 ^_0zO$z, 9.2 光学薄膜制备流程 VJ8cls< 9.3 淀积技术 |08b=aR6ro 9.4 工艺因素 AqM}@2#%% 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 JPJ&k(P 10.1 光学薄膜监控技术 zy^t95/m 10.2 误差分析与监控决策 h mC.5mY 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 OuWG.Za 10.4 膜系灵敏度分析 \qj4v^\ 10.5 膜系容差分析 8b\XC%k 10.6 误差分析工具 ,l+lokD-# 11. 反演工程 ~4IkQ|, 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) c5Fl:=h 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 mwU|Hh)N] 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 >c
%*:a 12.1 光学性质的热致偏移 DyhW_PH2J 12.2 应力工具 %Bn"/0, 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 2l^hnog| 13. Function功能扩展 <Ih)h$8` 13.1 如何在Function中编写操作数 6AD#x7drj 13.2 如何在Function中编写脚本 #29m <f_n 14. 光学薄膜特性测量 rWsUWA T* 14.1 薄膜光学常数的测量 1-JdQs6 14.2 薄膜堆积密度的测量 L+VqTt 14.3 薄膜微观结构分析 2%o@ ?Rp 14.4 薄膜成分分析 "V|&s/9 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 n sW# 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 moz*=a 15. 项目管理与应用实例 }h{8i_R 15.1 项目管理 >8%<ML 15.2 光学薄膜项目开发过程 7-S?\:J 15.3 客户需求分析 jMFLd 15.4 文档管理与报表生成 noI>Fw<V 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Ilf;Q(*$>> 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 &/wd_;d^A 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Lh`B5 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 `_"F7Czn 15.9 OLED薄膜及微腔效应 55LW[Pc 15.10 金属线栅偏振器 XM?>#^nC?u 16. Q&A EGJ d:>k T'C^,,if tE=;V) %we QQ:2987619807 e"g=A=S
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