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时间地点: .H;[s _nW{Q-nh D&0y0lxI@ 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) 0*7N= 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 `P/7Mf 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|c[EUT 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 bn$a7\X- 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 3jH-!M5 {-?^j{O0. JAEn
72 课程简介: b7;`A~{9v 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 )> >Tj7 C(/{53G( e\o>(is @q8h'@sX
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 Q[sj/ 课程大纲: dZ]['y% 1. Essential Macleod软件介绍 o!bIaeEaU 1.1 介绍软件 ]nmVT~lBe" 1.2 运行程序 vq(ElXTO 1.3 创建一个简单的设计 r5#8Vzr 1.4 绘图和制表来表示性能 ^xz*%2@ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 B+)HDIPa- 1.6 创建一个默认设计 UqsJ44QEZ 1.7 文件位置 m[l[yUw# 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 VAGQR&T? 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 =]Gw9sge@ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) -l)u`f^n| 1.11 单位定义 uB&um*DP 1.12 软件如何进行数据插值
_c:}i\8R 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ]!%
p21e 1.14 特定设计的公式技术 J*I G]2'H 1.15 交互式绘图 n*yVfI 2. 光学薄膜理论基础 #H8% BZyV 2.1 介质和波 ]|6)'L&]*s 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 hzR1O( 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 R H^!7W* 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Ng=_#< 2.5 光学薄膜设计理论 ,\".|m1o. 3. 理论技术 J]m[0g7O_ 3.1 参考波长与g Uxll<z, 3.2 四分之一规则 ^ " 3.3 导纳与导纳图 a%FM)/oI|T 3.4 斜入射光学导纳 r0xmDJ@y 3.5 对称周期 APR"%(xD# 4. 光学薄膜设计 IXA3G7$) 4.1 光学薄膜设计的进展 L'A>IBrz 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 SAQ|1I#"/ 4.3 光学薄膜设计技巧 =uG}pgh0 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 D=>[~u3H 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 "bhF`,V 4.5.1 优化目标设置 ,\]`X7r 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) 8(jUCD 4.5.3 膜层锁定和链接 OQ=0>;> 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 :_0"t- 5.1 减反射薄膜 Q)lN7oD 5.2 分光膜 zyh #ygH 5.3 高反射膜 _`Lv@T. 5.4 干涉截止滤光片 %k+G-oT5 5.5 窄带滤光片 &N+i3l6` 5.6 负滤光片 iCZuE:I1K, 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 $F#eD0| 5.8 Vstack薄膜设计示例 <meQ 5.9 Stack应用范例说明 ~R+,4 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Vs"1:gi& 6.1 背景介绍 $URL7hrhU 6.2 产品特性 awC:{5R8v 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Cu\6VnW_6 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 |qAU\m"Pc 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 x 8_nLZ 7. 防雾薄膜 *mVQN1 7.1自清洁效应 Yvn*evO4 7.2 超亲水薄膜 D\@)*" 7.3 超疏水薄膜 Quts~Q 7.4 防雾薄膜的制备 {0Jpf[.f 7.5 防雾薄膜的性能测试 cxig <W 8. 材料管理 z&Kh$ $)[ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 P/ XO5` 8.2 金属与介质薄膜 .Xm?tC< 8.3 材料模型 0e,U&B<W 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Z;"YUu[( 8.5 金属薄膜光学常数的提取 Cx[Cst` 8.6 基板光学常数的提取 V/dL-;W; 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 `P43O gA 9. 薄膜制备技术 wV{jJyRl 9.1 常见薄膜制备技术 &W*do 9.2 光学薄膜制备流程 +YFA Zv7` 9.3 淀积技术 ]fdxpqz 9.4 工艺因素 ;JHR~ TV 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 AK_,$'f 10.1 光学薄膜监控技术 %8hx3N8> 10.2 误差分析与监控决策 12TX_ 0 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 v"v-c!k 10.4 膜系灵敏度分析 ? `+G0VT 10.5 膜系容差分析 G|eJac> 10.6 误差分析工具 jiGXFM2 11. 反演工程 xWuvT, ^ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) WMXxP gik 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 }7+`[g 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 jFH wu* 12.1 光学性质的热致偏移 Wi"3kps q 12.2 应力工具 #!>QXiyR 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) *a2-Vte 13. Function功能扩展 y8Oz4| 13.1 如何在Function中编写操作数 ai$s 13.2 如何在Function中编写脚本 ? \p,s-CR: 14. 光学薄膜特性测量 9 .3?$( 14.1 薄膜光学常数的测量 hx$bY 14.2 薄膜堆积密度的测量 /$=<RUE 14.3 薄膜微观结构分析 mrGfu:r 14.4 薄膜成分分析 ^$x1~}D 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 -A(]U"@n 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 2SRmh!hr 15. 项目管理与应用实例 <HXzcWQ$ 15.1 项目管理 ?d5_{*]+v 15.2 光学薄膜项目开发过程 bqcwZ6r< 15.3 客户需求分析 *Kmo1>^ 15.4 文档管理与报表生成 =jD9oMs 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 go!jx6~;x 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 WCL#3uYk" 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 n?S~(4% 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 q!Q*T^-rO 15.9 OLED薄膜及微腔效应 MnBHm!]& 15.10 金属线栅偏振器 xDO1gnH% 16. Q&A \L:+k ` <o"2z~gv | h%0)_ QQ:2987619807 3\Tqs
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