[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] ev7A;;
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] A|mE3q=
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) -G1R><8[
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 *|+$7j
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 M.$=tuUL
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 >FFp"%%
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。 `]&'yt
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] 4&L,QSJ V
1. Essential Macleod软件介绍 8M['-
1.1 介绍软件
rd(-2,$4
1.2 运行程序 ZTGsZ}{5
1.3 创建一个简单的设计 527u d^:
1.4 绘图和制表来表示性能 JV;VR9-l
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 {v3@g[:|
1.6 创建一个默认设计 =*?XZA)c
1.7 文件位置 o}D7 $6
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Pl|*+g
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 odvUU#l
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Z 2uU'T
1.11 单位定义 2Y}A9Veb
1.12 软件如何进行数据插值 TU| 0I
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) o:%;AOcl
1.14 特定设计的公式技术 @nj`T{*.
1.15 交互式绘图 nzB!0U
2. 光学薄膜理论基础 y+.(E-g
2.1 介质和波 >ZAn2s
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 XQ Si
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 >BMtR0
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 lzz68cT
2.5 光学薄膜设计理论 y0t-e
3. 理论技术 U`4t4CHA
3.1 参考波长与g rqM_#[Y?
3.2 四分之一规则 yAJrdY"
3.3 导纳与导纳图 QSo48OFs
3.4 斜入射光学导纳 I\82_t8
3.5 对称周期 cc3+Wx_
4. 光学薄膜设计 4d-"kx3X
4.1 光学薄膜设计的进展 ;Ac!"_N?7
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ub{Yg5{3S\
4.3 光学薄膜设计技巧 W$R@Klz
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 AIwp2Fz
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 I"jub
kI=Z
4.5.1 优化目标设置 Wc/B_F?2
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) I \6^]pi,
4.5.3 膜层锁定和链接 e5sQl1
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 CakB`q(8
5.1 减反射薄膜 0^MRPE|f5
5.2 分光膜 A6F/w
5.3 高反射膜 lHgmljn5u
5.4 干涉截止滤光片 _4t
5.5 窄带滤光片 KlRIJOS
5.6 负滤光片 rdm&YM`J
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 F)tcQO"G
5.8 Vstack薄膜设计示例 k?Iq 6
5.9 Stack应用范例说明 OWHHN<
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 >uz3 O?z P
6.1 背景介绍 /3 ;t
&]
6.2 产品特性 xNxSgvco,
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 oSs~*mf
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 cfW;gFf
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 vj<JjGP
7. 防雾薄膜 @yn1#E,
7.1自清洁效应 Mg{=(No
7.2 超亲水薄膜 Al}%r85
7.3 超疏水薄膜 E"Y[k8-:2/
7.4 防雾薄膜的制备 0qo:M3
7.5 防雾薄膜的性能测试 p w`YMk
8. 材料管理 h!]=)7x;
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 1:q5h*
8.2 金属与介质薄膜 7brC@+ZD
8.3 材料模型 ,S=ur%
8.4 介质薄膜光学常数的提取 p!~V@l
8.5 金属薄膜光学常数的提取 nTPq|=C
8.6 基板光学常数的提取 ]KRw[}z
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Sa$-Yf
9. 薄膜制备技术 r(c8P6_
9.1 常见薄膜制备技术 32,Y3!%
9.2 光学薄膜制备流程 XRWy#Pj
9.3 淀积技术 l>jNBxB|/A
9.4 工艺因素 QpMi+q
Y
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 eq$.np
10.1 光学薄膜监控技术 ;Z{jol
10.2 误差分析与监控决策 ,9~2#[|lq
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 :0j_I\L
10.4 膜系灵敏度分析 IX 2 dic'
10.5 膜系容差分析 ?hnxc0~P
10.6 误差分析工具 0 5o
1
11. 反演工程 `-82u :"
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Z(a,$__
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 18gApRa
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 pK@8= +
12.1 光学性质的热致偏移 B)u*c]<qU
12.2 应力工具 nK9?|@S*'
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ! $8 e6
13. Function功能扩展 rl](0"Y0
t
13.1 如何在Function中编写操作数
{Z(kzJwN
13.2 如何在Function中编写脚本 jS| 9jg:
14. 光学薄膜特性测量 ^ah9:}Ll
14.1 薄膜光学常数的测量 e4(E!;Z!QF
14.2 薄膜堆积密度的测量
jLv8K
14.3 薄膜微观结构分析 *'h J5{U
14.4 薄膜成分分析 XMw*4j2E
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 wj<fi
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 fy|$A@f
15. 项目管理与应用实例 gano>W0
15.1 项目管理 4|Ay;}X \
15.2 光学薄膜项目开发过程 [e;c)XS[
15.3 客户需求分析 TnQ"c)ta
15.4 文档管理与报表生成 EK$3T5e
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 nb}rfd.
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 YzVhNJWpw
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 E]dmXH8A
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 M.?[Xpa
15.9 OLED薄膜及微腔效应 VQwF9Iq]`
15.10 金属线栅偏振器 VH7nyqEM
16. Q&A I::|d,bR!
~X!Z+Vg
r: M>/Z/
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]