[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] z
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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] R{rV1j#@!a
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) RU>vnDaC
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 q,(&2./
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 QNtr =
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 UQdQtj1'
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。 %8{_;-f
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] +8Px` v1L
1. Essential Macleod软件介绍 '_&(Iwu
1.1 介绍软件 RtW5U8
1.2 运行程序 pnG8c<
1.3 创建一个简单的设计 :cEe4a
1.4 绘图和制表来表示性能 ?7p|
F^
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 jbGH3 L
1.6 创建一个默认设计 <Ztda !
1.7 文件位置 @ixX?N)V
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Iw:("A&~
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ;VH]TKkk
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ["IJh
1.11 单位定义 xq)/ QR
1.12 软件如何进行数据插值 w+Z};C
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) =iQm_g
1.14 特定设计的公式技术 mpivg
1.15 交互式绘图 Jqj6L993e
2. 光学薄膜理论基础 *u>\&`h=
2.1 介质和波 d&u/7rm
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 !491
\W0ZH
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 oQXkMKZ
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ~.lH)
2.5 光学薄膜设计理论 JT9<kB/07
3. 理论技术 M(E_5@?3
3.1 参考波长与g }"x*xN
3.2 四分之一规则 |*NrS<"
3.3 导纳与导纳图 8'[wa
3.4 斜入射光学导纳 T6r~OV5
3.5 对称周期 (R<4"QbE
4. 光学薄膜设计 eM"mP&TTL
4.1 光学薄膜设计的进展 R"o,m
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ?t42=nvf
4.3 光学薄膜设计技巧 j*`!o/=LI
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 $I36>
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 XXcf!~uO
4.5.1 优化目标设置 Kx+Bc&X
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) @b{u/:y
4.5.3 膜层锁定和链接 E<SEFn
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 z{0;%E
5.1 减反射薄膜 &RrQ()<as
5.2 分光膜 F s\P/YX
5.3 高反射膜 o#) !b:/
5.4 干涉截止滤光片 -b}S3<15@
5.5 窄带滤光片 -\$cGIL
5.6 负滤光片 #/dde9y
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 vaOL6=[#:g
5.8 Vstack薄膜设计示例
cgeS)C7
5.9 Stack应用范例说明 U3K<@r
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 MEnHC'nI
6.1 背景介绍 AS_+}*WSFQ
6.2 产品特性 I<K/d
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 AJd.K'=8
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 M9g\/]Io;
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 :fVMM7
7. 防雾薄膜 Z;'.pU~
7.1自清洁效应 97wy;'J[u
7.2 超亲水薄膜 +%\j$Pv
7.3 超疏水薄膜 pQ:PwyU
7.4 防雾薄膜的制备 (zDk68=v
7.5 防雾薄膜的性能测试 cgXF|'yI&l
8. 材料管理 /B\-DP3K
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 {4aY}=
-Q*
8.2 金属与介质薄膜 u=}bq{
8.3 材料模型 &E
riskI
8.4 介质薄膜光学常数的提取 },aWCvJL
8.5 金属薄膜光学常数的提取 {ah~q}(P
8.6 基板光学常数的提取 nSQ}yqM)
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 7jH`_58
9. 薄膜制备技术 *Yu\YjLPG
9.1 常见薄膜制备技术 ?EQ^n3U$
9.2 光学薄膜制备流程 %e7(HfW-U
9.3 淀积技术 [ky6E*dV`
9.4 工艺因素 %=4ak]As
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 nWF4[<t
10.1 光学薄膜监控技术 G0
/vn9&
10.2 误差分析与监控决策 ;Fem<p)V
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 5 t`ap
10.4 膜系灵敏度分析 ZHF(q6T
10.5 膜系容差分析 .!8X]trEg
10.6 误差分析工具 3!9 yuf
11. 反演工程 UnWGMo?JEi
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) }`N2ZxC0AQ
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 kTZx-7~
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 }j(2Dl
12.1 光学性质的热致偏移 1uS-Tx
12.2 应力工具 MhI)7jj`mt
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ivX37,B\bS
13. Function功能扩展 "x|NG,<[9
13.1 如何在Function中编写操作数 99Yo1Q0
13.2 如何在Function中编写脚本 iE^a%|?}
14. 光学薄膜特性测量 rt^45~
14.1 薄膜光学常数的测量 1!(%<R
14.2 薄膜堆积密度的测量 ZutB_uW
14.3 薄膜微观结构分析 6=,#9C9
14.4 薄膜成分分析 v^c<`i;
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ;\.JV '
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 CC>fm1#i\
15. 项目管理与应用实例 uB<F.!3
15.1 项目管理 4,U}Am1Q
15.2 光学薄膜项目开发过程 q|u8CX
15.3 客户需求分析 3Q$'qZw p
15.4 文档管理与报表生成 +:,`sdv6o
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ft/^4QcyAM
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 zzfn0g
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 q^N0abzgP
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 <m>l-]
15.9 OLED薄膜及微腔效应 &=-e`=qJ'6
15.10 金属线栅偏振器 E./__Mz@
16. Q&A O*rmD<L$
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%Nm @f'
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]