[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] v0&E!4q*'
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] zcnp?%
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) h)2W}p{a4=
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 R`sU5 :n
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 ,g\%P5
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 {fW(e?8)
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。 rw/WD(
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] m08:EXP
1. Essential Macleod软件介绍 B/u0^!
1.1 介绍软件 aUUr&yf_L
1.2 运行程序 ?$T!=e"
1.3 创建一个简单的设计 6fV%[.RR
1.4 绘图和制表来表示性能 7) aitDD
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 bAS('R;4
1.6 创建一个默认设计 6Tjj++b(*
1.7 文件位置 uSh!A
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 !.9pV.~
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 w],+l N;
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) DdJ>1504
1.11 单位定义 {YnR]|0&
1.12 软件如何进行数据插值
&0! f_
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) zG)XB*c
1.14 特定设计的公式技术 WxwSb`U|
1.15 交互式绘图 %6r MS}
2. 光学薄膜理论基础 Hg$t,\j
2.1 介质和波 / ;>U0~K
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 l+g\xUP
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 t:y}
7un
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ,Yx"3i,
2.5 光学薄膜设计理论 V8AF;1c?-'
3. 理论技术 v|r\kr k
3.1 参考波长与g U,Py+c6
3.2 四分之一规则 {hYH4a&Hb
3.3 导纳与导纳图 <5rs~
3.4 斜入射光学导纳 *9V;;bY#
3.5 对称周期 J?4aSssE
4. 光学薄膜设计 ]r++YIg!j
4.1 光学薄膜设计的进展 )Lt|]|1B{
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 sDNV_}
h
4.3 光学薄膜设计技巧 |Yq0zc!
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 6;"^Id
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 <k'JhMwN
4.5.1 优化目标设置 {@j0?s
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) "]*16t%Z%x
4.5.3 膜层锁定和链接 m2&"}bI{
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 022nn-~
5.1 减反射薄膜 `-qRZh@ E
5.2 分光膜 \Y;LbB8D
5.3 高反射膜 \GA6;6%Oo
5.4 干涉截止滤光片 `R:p-"'b
5.5 窄带滤光片 d#~^)r
5.6 负滤光片 4-lG{I_S:
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 MLD-uI10{
5.8 Vstack薄膜设计示例 CZE!rpl
5.9 Stack应用范例说明 t\YN\`XD
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 (Uk1Rt*h
6.1 背景介绍 S<),
,(
6.2 产品特性 $gKMVgD"
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 8I=n9Uyz
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 X;$g7A
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ^@W98_bd;
7. 防雾薄膜 ERSo&8
7.1自清洁效应 :W]IJ
mI\
7.2 超亲水薄膜 ="%nW3e@
7.3 超疏水薄膜 q:Lw!'Zh
7.4 防雾薄膜的制备 d)V"tSC,
7.5 防雾薄膜的性能测试 <
H1+qN=]`
8. 材料管理 s"1:#.u
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 `LD#fg*
8.2 金属与介质薄膜 Yr9>ATR
8.3 材料模型 a`SQcNBf*
8.4 介质薄膜光学常数的提取 G)qNu }
8.5 金属薄膜光学常数的提取 -9Iz$(>a
8.6 基板光学常数的提取 ziFg+i%s
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 N^,@s"g
9. 薄膜制备技术 M7D@Uj&xx(
9.1 常见薄膜制备技术 GE+%V7
9.2 光学薄膜制备流程 J
LOTl.
9.3 淀积技术 IYtM'!u
9.4 工艺因素 WxNPAJ6YH
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 "6.JpUf
10.1 光学薄膜监控技术 Z7 \gj`
10.2 误差分析与监控决策 KIt:ytFx
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 \9[_*
10.4 膜系灵敏度分析 v0pyyUqS
10.5 膜系容差分析
5p9zl=mT
10.6 误差分析工具 \5g7_3,3W
11. 反演工程 uc6;%=%+
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) V0'T)
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 t- Rp_2t
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 rL+K Sb
12.1 光学性质的热致偏移 VlGg?
12.2 应力工具 x,kZ>^]&b
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Z<j(ZVO
13. Function功能扩展 fC!]M hA"i
13.1 如何在Function中编写操作数 }lN@J,q
13.2 如何在Function中编写脚本 kbij Zj{
14. 光学薄膜特性测量 j\V9o9D
14.1 薄膜光学常数的测量 %lL^[`AR
14.2 薄膜堆积密度的测量 `Qzga}`"]
14.3 薄膜微观结构分析 ["'0vQ
14.4 薄膜成分分析 hY5G=nbO*
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 XS!mtd<q
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 YXD6GJWo
15. 项目管理与应用实例 L2v
j)(
15.1 项目管理 E_VLI'Hn?
15.2 光学薄膜项目开发过程 SoS GQ&k
15.3 客户需求分析 etY/K0
15.4 文档管理与报表生成 GWs[a$|
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 D@[Mk"f
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 2LpJ xV
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 P#`Mg@.
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 k!/"J
;
15.9 OLED薄膜及微腔效应 8"2
Y$*)(
15.10 金属线栅偏振器 cO$
PK
16. Q&A ]6wo]nV[P
}m6zu'CV
(h8M
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]