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时间地点: iFnOl*TC Wd^lt7(j QxL@'n#5 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) cVB|sYdf 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 ;zZ ,3pl-E 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 S_|9j{w) 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 L_Y9+
e 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) !v-w6WG" rb *C-NutE A#Q0{z@H 课程简介: rq<`(V'2 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。 7wiK.99 Tsm1C#6 Y* Mt[Bq6}ZD y$j1?7
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 W$ JY M3! 课程大纲: Z]x5! 1. Essential Macleod软件介绍 ZRXI?Jr% 1.1 介绍软件 C!ZI&cD9
1.2 运行程序 qeQC&U
y; 1.3 创建一个简单的设计 IOsXPf9@ 1.4 绘图和制表来表示性能 hF7V !*5 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
rV8(ia 1.6 创建一个默认设计 ";)r*UgR{B 1.7 文件位置 C
'B4 mmC 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 < -Hs<T|tW 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 mD D4_E2* 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) TnN^2:cU 1.11 单位定义 9,S,NvSq 1.12 软件如何进行数据插值 $:f.Krj 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) K,x$c % 1.14 特定设计的公式技术 nmD1C_& 1.15 交互式绘图 WdTbt 2. 光学薄膜理论基础 \3%W_vU_ 2.1 介质和波 F3r S6_ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 -!XrwQyk 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ]{K5zSK 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 5"1!p3`\D{ 2.5 光学薄膜设计理论 2-8YSHlh 3. 理论技术 PzIy">plm 3.1 参考波长与g r@|R-Binz 3.2 四分之一规则 NlA*\vco 3.3 导纳与导纳图 ge^!F>whr 3.4 斜入射光学导纳 @kwLBAK}@ 3.5 对称周期 &[NVP&9&U 4. 光学薄膜设计 utq.r_ 4.1 光学薄膜设计的进展 "(0oP9lZ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 `ifb<T 4.3 光学薄膜设计技巧 '/Cg*o/ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 "w;08TX8 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 vAi"$e 4.5.1 优化目标设置 &K06}[J 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) M,&tA1CH 4.5.3 膜层锁定和链接 3b<: :t 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 <"N:rn{Qq 5.1 减反射薄膜 l &}piC 5.2 分光膜 MO[c0n% 5.3 高反射膜 (gLea 5.4 干涉截止滤光片 ex.+'m<g 5.5 窄带滤光片 {":c@I 5.6 负滤光片 Pl_^nFm0 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 %=y;L:S\p 5.8 Vstack薄膜设计示例 bi+9R-=& 5.9 Stack应用范例说明 2>g^4( 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 bdCykG- 6.1 背景介绍 |4=ihB9+ 6.2 产品特性
*K`x;r 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Ys-^7
y_ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 1bd$XnU 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 U4]30B{;H 7. 防雾薄膜 TFo}\B7 7.1自清洁效应 YDW|-HIF 7.2 超亲水薄膜 ;"D~W#0-v 7.3 超疏水薄膜 Ha?G=X 7.4 防雾薄膜的制备 su}&".e^ 7.5 防雾薄膜的性能测试 {y1q7Z.M 8. 材料管理 Vu=] O/ =P 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 f`,-b 8.2 金属与介质薄膜 ><cU7 ja[^ 8.3 材料模型 X6'H`E[ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ^}hJL7O' 8.5 金属薄膜光学常数的提取 "sD1T3!\)Q 8.6 基板光学常数的提取 nX )f'[ 7 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 #,TELzUVE 9. 薄膜制备技术 YKY2Cw 9.1 常见薄膜制备技术 S#mK
Pi+3 9.2 光学薄膜制备流程 ##v`(#fu 9.3 淀积技术 Z&-tMai; 9.4 工艺因素 h
D.)M 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ?,>5[Ha^? 10.1 光学薄膜监控技术 Jr]gEBX 10.2 误差分析与监控决策 @`S.@^%7fO 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 AX;c}0g 10.4 膜系灵敏度分析 ~;8I5Sge 10.5 膜系容差分析 FfG%C>E6~ 10.6 误差分析工具 "W5rx8a 11. 反演工程 p31oL{D 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) t!:)L+$3 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 o<rsAe 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 zqf[Z3 12.1 光学性质的热致偏移 x6v,lR 12.2 应力工具 !W
/C[$E 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 'g hys1H 13. Function功能扩展 \7 Gz\=\LR 13.1 如何在Function中编写操作数 + {e`]t>_ 13.2 如何在Function中编写脚本 |z*>ixK 14. 光学薄膜特性测量 Mg\TH./Y: 14.1 薄膜光学常数的测量 /NU103F yt 14.2 薄膜堆积密度的测量 R$d7\nBG 14.3 薄膜微观结构分析 j^ nu| 14.4 薄膜成分分析 ?
|VysJ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 R5kH0{zM 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ;A"\?i Q 15. 项目管理与应用实例 \z:<DsQ& 15.1 项目管理 fEwifSp. 15.2 光学薄膜项目开发过程 * |KVN 15.3 客户需求分析 U=QA e 15.4 文档管理与报表生成 J@Yj\9U 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 EEwWucQ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 #xp(B5 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Z&Pu8zG
/m 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 zJCEA 15.9 OLED薄膜及微腔效应 W;TJenv 15.10 金属线栅偏振器 _ZyT3P& 16. Q&A 0OWL C:j]43` J\A8qh8 QQ:2987619807 r?3Aqi"
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