[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] vXWESy
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 0O9
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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) ^O\1v
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Z~R/p;@
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 w})&[d
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 b*%WAVt2T
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]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。 ok=E/77`
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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] "i5AAP?_]{
1. Essential Macleod软件介绍 uZ{xt6 f
1.1 介绍软件 OsuSx^}
1.2 运行程序 Y&:\s8C
1.3 创建一个简单的设计 0|3B8m
1.4 绘图和制表来表示性能 hFF&(t2{^
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ynz5Dy.d;
1.6 创建一个默认设计 ~#xs
`@{s
1.7 文件位置 9<#R;eIsv
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q0cf]
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 k/f_@8
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) /? <9,7#i
1.11 单位定义 X=7vUb,\gB
1.12 软件如何进行数据插值 :zTj"P>"I
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) (IWd?,H,n
1.14 特定设计的公式技术 91'^--N
1.15 交互式绘图 < 2r#vmM
2. 光学薄膜理论基础 (#>5j7i8#
2.1 介质和波 ]$X=~>w
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 8XXTN@&,
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 !Kn+*' #
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 `>HthK
2.5 光学薄膜设计理论 fN/KXdAy&
3. 理论技术 .oOt(K+
3.1 参考波长与g _-nN(
${{
3.2 四分之一规则 |[t=.dK%
3.3 导纳与导纳图 Lgw@y!Llij
3.4 斜入射光学导纳 ]-]@=qYu
3.5 对称周期 JQv
ZTwSI
4. 光学薄膜设计 W`rE\P
4.1 光学薄膜设计的进展 trA `l/
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 +2enz!z#k
4.3 光学薄膜设计技巧 p_y*-,W
(
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 DWO:
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ~w%+y
4.5.1 优化目标设置 F}mwQ%M
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) Z%d4V<fn
4.5.3 膜层锁定和链接 aj~@r3E;
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 '4S@:.D`
5.1 减反射薄膜 "K=)J'/n
5.2 分光膜 rW .0_*
5.3 高反射膜 iC\=U
5.4 干涉截止滤光片 %}MM+1eu
5.5 窄带滤光片 %zVv3p:
5.6 负滤光片 >}tG^ )os
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 1e%Xyqb
5.8 Vstack薄膜设计示例 e/%YruzS
5.9 Stack应用范例说明 Y&%0 eI!
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ;Q 6e&Ips/
6.1 背景介绍 vK/Z9wR*05
6.2 产品特性 {x$#5PW
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 G-> @
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 T0C'$1T
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 l0o_C#"<S
7. 防雾薄膜 mjc:0hH
7.1自清洁效应 ?NeB_<dLa`
7.2 超亲水薄膜 D~);:}}>
7.3 超疏水薄膜 |bUmkw
7.4 防雾薄膜的制备 qa#F}aGd
7.5 防雾薄膜的性能测试 wN.Jyb
8. 材料管理 yQ2[[[@k@
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Qk?Jy<Ra
8.2 金属与介质薄膜 [#H8Mb+7
8.3 材料模型 _3JTHf<+
8.4 介质薄膜光学常数的提取 6n g9 o6
8.5 金属薄膜光学常数的提取 $RO=r90o
8.6 基板光学常数的提取 6f1Y:qK'@
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 cV,URUD
9. 薄膜制备技术 epe}^Pl
9.1 常见薄膜制备技术 oZw#Nd
9.2 光学薄膜制备流程 yIP
IA%dJ
9.3 淀积技术 %oQj^r!Xd
9.4 工艺因素 m#P&Yd4T
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Ml
^Tb#
10.1 光学薄膜监控技术 }3e+D
10.2 误差分析与监控决策 3iwZUqyq
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
WR%iUO40
10.4 膜系灵敏度分析 w=5qth7
10.5 膜系容差分析 ~d]7 Cl
10.6 误差分析工具 ^hJ,1{o
11. 反演工程 s4*,ocyBP
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) =0|evC
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 S6I8zk)Z4
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 (d\bSo$]
12.1 光学性质的热致偏移 $tJJ
>"
12.2 应力工具 0SYkDI
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) pDT6>2t
13. Function功能扩展 75ob1h"
13.1 如何在Function中编写操作数 HF:PF"|3
13.2 如何在Function中编写脚本 &,xM;8b
14. 光学薄膜特性测量 A>k;o0r
14.1 薄膜光学常数的测量 ~1oD7=WN
14.2 薄膜堆积密度的测量 7BnP,Nd"W
14.3 薄膜微观结构分析 b6ddXM\Z
14.4 薄膜成分分析 h9mR+ng*oD
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Z^3Risi
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 6=k^gH[g
15. 项目管理与应用实例 t+tGN\q
15.1 项目管理 @AFLF X]
15.2 光学薄膜项目开发过程 Z^'; xn
15.3 客户需求分析 9"e!0Q4 0
15.4 文档管理与报表生成 lHU$A;
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
ObUQ B+
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Fu$otMw%l
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Syb:i(Y
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Fk\xq`3'c
15.9 OLED薄膜及微腔效应 s.U p<Rw
15.10 金属线栅偏振器 (46)v'?
16. Q&A j!l(ReGb
3ba"[C|
nHX@
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]