-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-05
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
时间地点: /]&1 XT? .`XA6e(8KR 9k&$bC+Q 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) l !v#6#iq 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 8w'8n 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 ;7>--_?= 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 +i =78 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) U+
=q_ < 6I0MJpLW _Ar,]v 课程简介: I|H mbTXa 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。 >w2u $49tV?q5 ppjrm [bXZPIz;j
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 mgWtjV 8 课程大纲: [f}1wZ* 1. Essential Macleod软件介绍 )j'b7)W\ 1.1 介绍软件 n>UvRn.7kz 1.2 运行程序 A )cb 1.3 创建一个简单的设计 NYeg,{q 1.4 绘图和制表来表示性能 3Y8
V?* 1| 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 #Uu"olX7 1.6 创建一个默认设计 ZlzFmNe60 1.7 文件位置 cS"6%:hQ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 [tN/}_] 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 FCPbp!q6 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 9'M_t Mm5 1.11 单位定义 M> < 1.12 软件如何进行数据插值 -=w.tJD 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ->(B:Cz 1.14 特定设计的公式技术 S0 `* 1.15 交互式绘图 rIb{='; 2. 光学薄膜理论基础 \!3='~2:=o 2.1 介质和波 r[~$ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 5`Bb0=j 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 p:jrqjLp 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 `g~-5Z~J 2.5 光学薄膜设计理论 ZSNg^)cN 3. 理论技术 gNeCnf#Xa 3.1 参考波长与g :?J$ +bm} 3.2 四分之一规则 ~08v]j
q 3.3 导纳与导纳图 ilP&ctn6+c 3.4 斜入射光学导纳 .z"[z^/uF 3.5 对称周期
o&zV8DE_v 4. 光学薄膜设计 )r~Oj3TH 4.1 光学薄膜设计的进展 6FE[snw 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 wHmEt ORo 4.3 光学薄膜设计技巧 @h]H_ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 h|
Ih4 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 D<`X
B* 4.5.1 优化目标设置 q3:tZoeXV 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) JpDkf$kM 4.5.3 膜层锁定和链接 ,x/j&S9! 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 1^COR+>L 5.1 减反射薄膜 -Da_#_F 5.2 分光膜 /%)J+K) 5.3 高反射膜 };*5+XY^ 5.4 干涉截止滤光片 19S,> 5.5 窄带滤光片 <+a\'X c 5.6 负滤光片 ZD/!C9:&.0 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 = 4If7 5.8 Vstack薄膜设计示例 cmTZ))m 5.9 Stack应用范例说明 ?2M15Q 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 OQq7|dZu 6.1 背景介绍 <Wd$6 6.2 产品特性 4{Iz\:G:{/ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 "elh~K 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 L4!$bB~L- 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 &Wba2fD 7. 防雾薄膜 y!#1A?|k 7.1自清洁效应 Oj:`r*z43 7.2 超亲水薄膜 EQ28pAZ 7.3 超疏水薄膜 cH#`f4 7.4 防雾薄膜的制备 d+(~{xK: 7.5 防雾薄膜的性能测试 1#'wR3[+ 8. 材料管理 4&\m!s
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 G*QQpSp 8.2 金属与介质薄膜 4l|Am3vzX 8.3 材料模型 h3:k$`_ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 aU3&=aN+ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 [L 8gG.wy 8.6 基板光学常数的提取 sJ,zB[e8 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 c[5>kQ-nq 9. 薄膜制备技术 8S0)_L#S 9.1 常见薄膜制备技术 MV/JZ;55 9.2 光学薄膜制备流程 sB6UlX;b: 9.3 淀积技术 GB-=DC6 9.4 工艺因素 a^2?W 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 mBNa;6w?{* 10.1 光学薄膜监控技术 Ei#"r\q j_ 10.2 误差分析与监控决策 *mYec~ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 f.,-KIiF 10.4 膜系灵敏度分析 K1Tzy=Z9j 10.5 膜系容差分析 u+Li'Ug 10.6 误差分析工具 n_aKciF 11. 反演工程 eC1cE 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ua0k)4| 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 pd|c7D!6U, 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 AVi|JY)> 12.1 光学性质的热致偏移 4'{j'kuv 12.2 应力工具 )wKuumet 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Y A;S'dxY 13. Function功能扩展 MPT[f 13.1 如何在Function中编写操作数 ^,?]]=mE 13.2 如何在Function中编写脚本 k\EMO\je 14. 光学薄膜特性测量 i$ Zhk1 14.1 薄膜光学常数的测量 kJ~^
}o 14.2 薄膜堆积密度的测量 T-27E$0 14.3 薄膜微观结构分析 RY*6TYX! 14.4 薄膜成分分析 )]/!:I4e 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 D3I;5m`_ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ^UJO( 15. 项目管理与应用实例 tn p]wZ 15.1 项目管理 7Npz
{C{I 15.2 光学薄膜项目开发过程 Q<"zpwHR 15.3 客户需求分析 \
X uu|] 15.4 文档管理与报表生成 Chjth" 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 fx9c1h9s 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 W1Ht8uYG3 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ~_R=2t{u_ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 }lWEbQ)(! 15.9 OLED薄膜及微腔效应 JeiW
z1t 15.10 金属线栅偏振器
`/#6k> 16. Q&A o\2#o5# $ZE OE8.\ %GAEZH,2sG QQ:2987619807 65MR(+3
|