[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] FE)L?
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] k0=$mmmPY
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) *
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授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 ]yxRaW9f
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 tr]=q9
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 l>i<J1
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 8H>: C(h
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] (Ut)APM
1. Essential Macleod软件介绍 v Kzq7E
1.1 介绍软件 =]pcC
1.2 运行程序 xp395ub6
1.3 创建一个简单的设计 2qb,bp1$
1.4 绘图和制表来表示性能 l3sL!D1u
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ^<0azza/(
1.6 创建一个默认设计 \X=?+|
9
1.7 文件位置 IT3xX=|b
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 PD$gW`V
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 !,mv 7Yj
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) >-s\$8En'
1.11 单位定义 Ie#LZti
1.12 软件如何进行数据插值 Y5}<7s\UDO
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 7*e7P[LQU
1.14 特定设计的公式技术 IAD_Tck
1.15 交互式绘图 je^!W?U4<
2. 光学薄膜理论基础 0L
"+,
2.1 介质和波 =R08B)yR
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 K<HF!YU#I2
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 A9_)}
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 F[Dhj,C"
2.5 光学薄膜设计理论 qwlIz/j
3. 理论技术 5I!EsW$sY
3.1 参考波长与g 0ciPH:V
3.2 四分之一规则 -q9`Btz
3.3 导纳与导纳图 OPp>z0p%6X
3.4 斜入射光学导纳 F d:A^]
3.5 对称周期 k_rtsN
4. 光学薄膜设计 o2cZ
4.1 光学薄膜设计的进展 "#T3l^@
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 w l.#{@J]<
4.3 光学薄膜设计技巧 U"} ml
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 "o
+" Jd
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ;><9R@0
4.5.1 优化目标设置 Zh?1+Sz&
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) FFH9$>A
4.5.3 膜层锁定和链接 .JNU3%s
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 DP=4<ES%+
5.1 减反射薄膜 #!wL0p
5.2 分光膜 lW! U:
5.3 高反射膜 8~QEJW$
5.4 干涉截止滤光片 ?UAB}CjY
5.5 窄带滤光片 PTfy#
5.6 负滤光片 ;dt&*]wA
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 0*66m:C2
5.8 Vstack薄膜设计示例 w$~|/UrLf
5.9 Stack应用范例说明 {'W\~GnZ
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 uf;^yQi
6.1 背景介绍 rs$sAa*f
6.2 产品特性 3lc'(ts%
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ~Uw**PT3M
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Dp
0
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 9Wng(ef6G
7. 防雾薄膜 `3!ERQU
7.1自清洁效应 eWvL(2`T x
7.2 超亲水薄膜 m2[q*k]AtS
7.3 超疏水薄膜 d[+ xLa
7.4 防雾薄膜的制备 -(FVTWi0
7.5 防雾薄膜的性能测试 41y}n{4n8
8. 材料管理 #/'5N|?
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 o<f[K}t9
8.2 金属与介质薄膜 jq{rNxdGx
8.3 材料模型 Fx']kn9
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Ea@N:t?(8=
8.5 金属薄膜光学常数的提取 7<V(lX.{
8.6 基板光学常数的提取 yBKkx@o#z
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 {6YLiQ*_
9. 薄膜制备技术 pEIc?i*
9.1 常见薄膜制备技术 t.m65
9.2 光学薄膜制备流程 ~8AcW?4Z
9.3 淀积技术 t?p[w&@M2
9.4 工艺因素 AY['!&T
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 9.R)iA
10.1 光学薄膜监控技术 tp2CMJc{L
10.2 误差分析与监控决策 {l=!
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 V.PbAN
10.4 膜系灵敏度分析 "WOY`su>
10.5 膜系容差分析 ai% fj*
10.6 误差分析工具 L*tn>AO
11. 反演工程 iJ_FJ[ U
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +D|y))fE
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 x0wy3+GZc
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 gio'_X
12.1 光学性质的热致偏移 cF_hU"
12.2 应力工具 HABMFv
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Eh;SH^&6
13. Function功能扩展 2`,{IHu*!
13.1 如何在Function中编写操作数 c;l
d
13.2 如何在Function中编写脚本 xe[Cuy$P
14. 光学薄膜特性测量 _@0>yMZ^
14.1 薄膜光学常数的测量 T!eb=oy
14.2 薄膜堆积密度的测量 j;eR9jI$T
14.3 薄膜微观结构分析 z8+3/jLN0B
14.4 薄膜成分分析 qy6zHw
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
QSf{V(fs
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 xfw)0S
15. 项目管理与应用实例 +^hFs7je)
15.1 项目管理 DzX5_ kA
15.2 光学薄膜项目开发过程 w@Ut[
;6^
15.3 客户需求分析 DWDL|4
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15.4 文档管理与报表生成 2bU3*m^M
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 FCU~*c8Cs
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Pb=J4Lvz(d
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 `WHP#z
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Kxb_9y0`r
15.9 OLED薄膜及微腔效应 jE_a++
15.10 金属线栅偏振器 u(\O
16. Q&A qCOe,$\1/
hp6S *d
*b9=&:pU(
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]