[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] czp .q
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] q-k~L\Ys
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) X{-@3tG<r
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 @0v%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 H0 %;t
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 Iz^lED
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。 8i?Hh?Mf}
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] S8S<>W
1. Essential Macleod软件介绍 Q,AM<\S
1.1 介绍软件 SniKCqmC]
1.2 运行程序 ^y1P~4w?
1.3 创建一个简单的设计 _7k6hVQ
1.4 绘图和制表来表示性能 VK~ OL
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 8`$lsD
1.6 创建一个默认设计 m0$4
1.7 文件位置 N.l\2S}
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 kN'.e*
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 c^%vyBMY
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) l&2 }/A
1.11 单位定义 'IykIf
1.12 软件如何进行数据插值 9^AfT>b~f
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ruf*-&Kr7
1.14 特定设计的公式技术
)ld !(d=
1.15 交互式绘图 sz?/4tY
2. 光学薄膜理论基础
wv6rjg:7
2.1 介质和波 ~A X@o-WU
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 doj$chy
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 N8-!}\,
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 jcY:a0 [{D
2.5 光学薄膜设计理论 @71n{9
3. 理论技术 ;FI"N@z
3.1 参考波长与g |J_kS90=
3.2 四分之一规则 U`-]U2"
3.3 导纳与导纳图 xGU~FU
3.4 斜入射光学导纳 \{Yi7V
Xv
3.5 对称周期 zHT22o56X
4. 光学薄膜设计 GK>. R<[
4.1 光学薄膜设计的进展 EAE\'9T&g
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 HK/T`p#
4.3 光学薄膜设计技巧 B0&W wa:
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 g6wL\g{29
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 L6jD4ec8
4.5.1 优化目标设置 I8%2tLVY
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) fzhCV
4.5.3 膜层锁定和链接 qa!3l b_'M
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 "j<l=l!
5.1 减反射薄膜 $v#\bqY
5.2 分光膜 ":G\
5.3 高反射膜 )j^~=Sio.
5.4 干涉截止滤光片 ar#Xe;T!
5.5 窄带滤光片 Alh"ZT^*
5.6 负滤光片 !
,*4d $
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 F79!B
5.8 Vstack薄膜设计示例 i!U,qV1
5.9 Stack应用范例说明 #*"5F*
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 lls-Nir%
6.1 背景介绍 ;hcOD4or
6.2 产品特性 o2J-&
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 YgFmJ.1
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
oRbG6Vv/
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 <Y9 L3O`[
7. 防雾薄膜 %xH2jf
7.1自清洁效应 <691pkX
7.2 超亲水薄膜 Uql|32j
7.3 超疏水薄膜 '%}k"&t$i
7.4 防雾薄膜的制备 h\@\*Xz<v
7.5 防雾薄膜的性能测试 y!,Ly_x$@
8. 材料管理 4J"S?HsW|
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 e=yQFzQT)
8.2 金属与介质薄膜 c[h{C!d1
8.3 材料模型 B_u1FWc
8.4 介质薄膜光学常数的提取 +wwb+aG6{
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Rb8wq.LqD
8.6 基板光学常数的提取 <EHgPlQn
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 G';yb^DB
9. 薄膜制备技术 n&j@7R
9.1 常见薄膜制备技术 x'c%w:
9.2 光学薄膜制备流程 <x^Ab#K"
9.3 淀积技术 ?mRGFS
9.4 工艺因素 J2ryYdo>
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 +5>*$L%8T`
10.1 光学薄膜监控技术 n&4 4Acs[
10.2 误差分析与监控决策 )fRZ}7k:
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 {&bjjM
10.4 膜系灵敏度分析 {4%B^+}T
10.5 膜系容差分析 S*5hO) C
10.6 误差分析工具 +;ILj<!Z7
11. 反演工程 9MI~yIt`L
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) cU+%zk
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ;nDCyn4i]
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 2Gw2k8g&
12.1 光学性质的热致偏移 Uzx,aYo X
12.2 应力工具 'DDlX3W-
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Tf|?j=f
13. Function功能扩展 &Ti:IC%M
13.1 如何在Function中编写操作数 WFYbmfmV
13.2 如何在Function中编写脚本 lhN2xg5x
14. 光学薄膜特性测量 )C@O7m*.4
14.1 薄膜光学常数的测量 \9Z1'W
14.2 薄膜堆积密度的测量 V5ySOgzw,
14.3 薄膜微观结构分析 19r4J(pV
14.4 薄膜成分分析 5\?\|* WT
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 u@ "nVHgMJ
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ;g:!WXd
15. 项目管理与应用实例 ^~iFG+g5
15.1 项目管理 \Y4>_Mk
15.2 光学薄膜项目开发过程 qir/Sa'[
15.3 客户需求分析 wOlnDQs
15.4 文档管理与报表生成 323zR*\m
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 hI^Hqv
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 S-4C>gM
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 .w.jT"uD!
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 FS(bEAk}
15.9 OLED薄膜及微腔效应 whA
15.10 金属线栅偏振器 x$6`k
16. Q&A 2NNAsr}L
m,u5S=3A{!
_`H2CXGg
QQ:2987619807[/td][/tr][/table]