[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] -MOf[f^
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] hwC3['
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) hPEK@
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 VBd.5YW
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 v$,9l+p/
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 zL7+HY*3o
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ,:;_j<g`e
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] X1" `0r3
1. Essential Macleod软件介绍 yWX:`*GV
1.1 介绍软件 xpSMbX{e
1.2 运行程序 W=G[hT5L{
1.3 创建一个简单的设计 hd^?svID
1.4 绘图和制表来表示性能 .c BJA&/
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 3S <5s}
1.6 创建一个默认设计 5HJ6[.HO
1.7 文件位置 ?=
ulfGrY
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 e`C'5`d]
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 "lUw{3
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) AQ-PY
1.11 单位定义 rZzto;NDS
1.12 软件如何进行数据插值 rb,&i1
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) *SC~_
1.14 特定设计的公式技术 cG^'Qm
1.15 交互式绘图 'rz*mR8
2. 光学薄膜理论基础 kOkgsQQ
2.1 介质和波 9]d$G$Kv9
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 #n0P'@d,r
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 C>j"Ck^<
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 }_Jai4O
2.5 光学薄膜设计理论 < FN[{YsA
3. 理论技术 i12iB+q
3.1 参考波长与g ]Nm_<%lT
3.2 四分之一规则 B"8^5#t4s
3.3 导纳与导纳图 ,V|>nkQ
3.4 斜入射光学导纳 FIW*Nr
3.5 对称周期 >.zk-`>-
4. 光学薄膜设计 Grkj@Q*
4.1 光学薄膜设计的进展 ^i@t OtS
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 yyBfLPXZ
4.3 光学薄膜设计技巧 Imi_}NB+
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 m]&d TZV
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 xe%+Yb]
4.5.1 优化目标设置 wUl}x)xo
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) L,\ Yj
4.5.3 膜层锁定和链接 b vUYLWzS
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 =Y
/
5.1 减反射薄膜 bJGT^N@
5.2 分光膜 DBVe69/S
5.3 高反射膜 $|sRj!F
5.4 干涉截止滤光片 Ro?4tGn
5.5 窄带滤光片 kOJs;k
5.6 负滤光片 &Du!*V4A
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 |} .Y&1@U
5.8 Vstack薄膜设计示例 ~6{;3"^<
5.9 Stack应用范例说明 L?0dZY-"
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ^[d)Hk}L
6.1 背景介绍 Qt!l-/flh
6.2 产品特性 :?yv0Iu
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 FFP>Y*v(
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 +&Sf$t 1
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 $t[`}I
}
7. 防雾薄膜 E!jM&\Z j
7.1自清洁效应 RqH"+/wR
7.2 超亲水薄膜 K4A=lD+
7.3 超疏水薄膜 vek9. 4! ]
7.4 防雾薄膜的制备 ])T*T$u
7.5 防雾薄膜的性能测试 eK4\v:oG1
8. 材料管理 l[rIjyL@
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 4,TS1H
8.2 金属与介质薄膜 @P[Tu; 4
8.3 材料模型 glPOW
8.4 介质薄膜光学常数的提取 3'*SSZmnOB
8.5 金属薄膜光学常数的提取 IjJ3./L!5
8.6 基板光学常数的提取 |o=eS&)
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 HWD
9. 薄膜制备技术 >/}v8k 1v
9.1 常见薄膜制备技术 jjEkz 5
9.2 光学薄膜制备流程 \jZvP`.2
9.3 淀积技术 (g4.bbEm
9.4 工艺因素 9C3q4.$D
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 >8o RO
10.1 光学薄膜监控技术 9LzQp`In
10.2 误差分析与监控决策 Hi<{c
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 7BdvJ"
10.4 膜系灵敏度分析 ysDfp'C,
10.5 膜系容差分析 M}3>5*!=
10.6 误差分析工具 MQw{^6Z>1
11. 反演工程 C6:<.`iD87
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) SJj0*ry:
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ImyB4welo
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 OBl-6W
12.1 光学性质的热致偏移 3[aCy4O
12.2 应力工具 $w#C;2k]N
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) h#'(UZ
13. Function功能扩展 q_']i6
13.1 如何在Function中编写操作数 5;C+K~Y
13.2 如何在Function中编写脚本 = w_y<V4
14. 光学薄膜特性测量 |oC&;A
14.1 薄膜光学常数的测量 :C_\.pA
14.2 薄膜堆积密度的测量 1k3wBc5<
14.3 薄膜微观结构分析 Cddw\|'3
14.4 薄膜成分分析 Cf
J@|Rh
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 [:TOU^
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 buG0#:
15. 项目管理与应用实例 Vb|DNl@
15.1 项目管理 =H3 JRRS
15.2 光学薄膜项目开发过程 F=$2Gz
'RT
15.3 客户需求分析 uXNJ{]o
15.4 文档管理与报表生成 K zKHC
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 VQ{}S $jQ
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 fA2H8"r
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 {&,a)h7&
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 _:?)2 NV
15.9 OLED薄膜及微腔效应 2?nK71c"
15.10 金属线栅偏振器 TOeJnk
16. Q&A JrQ*.lJj
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QQ:2987619807[/td][/tr][/table]