[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] ;XNe:g.CR
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] -D?T0>
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) 4G"T{A`O
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 5+].$
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 ,+-l1GpL
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 K:gxGRE
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。 =kH7
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] }-?_c#G3
1. Essential Macleod软件介绍 s%z\szd*
1.1 介绍软件 rCR?]1*Z
1.2 运行程序 P+ONQN|
1.3 创建一个简单的设计 ivYHq#b59
1.4 绘图和制表来表示性能 3`uv/O2~i
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 6My=GByC
1.6 创建一个默认设计 3}e-qFlV8,
1.7 文件位置 &b8Dy=#
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 DXu#07\
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ,*$L_itL
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) k FE2Vv4.
1.11 单位定义 W+36"?*k3
1.12 软件如何进行数据插值 JwG$lGNJ
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Z
6KM%R
1.14 特定设计的公式技术 E/2 kX 3}
1.15 交互式绘图 S+Z_Qf
2. 光学薄膜理论基础 >a7OE=K
2.1 介质和波 RAYDl=}
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 mz$)80ly
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 I4{uw ge
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 1)yEx1
2.5 光学薄膜设计理论 X`xmV!
3. 理论技术 qp3J/(F
3.1 参考波长与g RnC96"";R.
3.2 四分之一规则 z(b0U6)qQ
3.3 导纳与导纳图 0NrUB
3.4 斜入射光学导纳 2z+Vt_%
3.5 对称周期 *"Yz"PK
4. 光学薄膜设计 `>KB8SY:qK
4.1 光学薄膜设计的进展 PDQC^2Z
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 3Kuu9<0
4.3 光学薄膜设计技巧 CeQL8yJ;
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Afa|6zZ>
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 tS#=I.ET
4.5.1 优化目标设置 g$bbm}6S
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) M"# >?6{
4.5.3 膜层锁定和链接 8CCd6)cG
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ~,[-pZ<
5.1 减反射薄膜 4M4Y2fBH
5.2 分光膜 h0}r#L
5.3 高反射膜 '-C%?*ku
5.4 干涉截止滤光片 F/,K8<|r>
5.5 窄带滤光片 ?^I\e{),c
5.6 负滤光片 Nfe
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 *nJy
5.8 Vstack薄膜设计示例 1./uJB/
5.9 Stack应用范例说明 M~%~y`D^
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ~nYp*t C'
6.1 背景介绍 n^vL9n_N
6.2 产品特性 pT3p!/pl3
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ]^aOYtKX
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 12l-NWXf
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 -M=#U\D
7. 防雾薄膜 C>l{_J)n
7.1自清洁效应 PP/EZ ^]b
7.2 超亲水薄膜 R>Q&Ax
7.3 超疏水薄膜 =AEl:SY+
7.4 防雾薄膜的制备 >f)/z$
qn
7.5 防雾薄膜的性能测试 <X@XbM
8. 材料管理 7G6XK
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 WRa1VU&f
8.2 金属与介质薄膜 uWm,mGd9
8.3 材料模型 2"0q9 Jg
8.4 介质薄膜光学常数的提取 JF{yhx,+p
8.5 金属薄膜光学常数的提取 +,oEcCi
8.6 基板光学常数的提取 Pn?Ujjv
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 `N<6)MX3>g
9. 薄膜制备技术 j}P
xq
9.1 常见薄膜制备技术 R`M>w MLH
9.2 光学薄膜制备流程 2AYV9egZ
9.3 淀积技术 9Q\CJ9
9.4 工艺因素 /~sNx
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 %{M_\Ae#
10.1 光学薄膜监控技术 x<&2`=
10.2 误差分析与监控决策 VN3"$@-POK
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 `Wc"Ix0
10.4 膜系灵敏度分析 z=\y)'b
10.5 膜系容差分析 8+}yf.`
10.6 误差分析工具 %63zQFk
11. 反演工程 d yH<D5
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 9, A(|g
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 j:|um&`)
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 6t zUp/O
12.1 光学性质的热致偏移 7TDt2:;]
12.2 应力工具 WG~|sLg
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ub/Z'!
13. Function功能扩展 L@mNfLK
13.1 如何在Function中编写操作数 g+(Cs
13.2 如何在Function中编写脚本 x}^:Bs+j
14. 光学薄膜特性测量 ?=u/&3Cw
14.1 薄膜光学常数的测量 Go^a~Sf$
14.2 薄膜堆积密度的测量 K)ZW1d;
14.3 薄膜微观结构分析 o7:~C]
14.4 薄膜成分分析 RSv?imi=
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 sxG8jD
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 J#1-Le8@
15. 项目管理与应用实例 9_=0:GHk
15.1 项目管理 CBkI!
In2
15.2 光学薄膜项目开发过程 4n9".UHh
15.3 客户需求分析 OBnf5*eJ
15.4 文档管理与报表生成 i}tBB~]
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 tfKf*Um
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 QD8.C=2R
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 |_6V+/?"?`
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 |\}&mBR
15.9 OLED薄膜及微腔效应 s0zN#'o]
15.10 金属线栅偏振器 0 _n
Pq
16. Q&A ^uWPbW&/q
61aU~w11a
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QQ:2987619807[/td][/tr][/table]