[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] %K0Wm#)
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] [_*?~
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) 31N5dIi,
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 fsWPU]\)
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 3bHB$n
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 !E^\)=E)P
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。 ~SI G0U8
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] \
*A!@T
1. Essential Macleod软件介绍 $p*.[)
1.1 介绍软件 {&J
OO
1.2 运行程序 8J~-|<Q6
1.3 创建一个简单的设计 sIRfC<
/P
1.4 绘图和制表来表示性能 {uxTgX
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 -}RGz_LO/
1.6 创建一个默认设计 pz"}o#R"x
1.7 文件位置 3teP6|K'g
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 b`;Cm)@X!)
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 :g{ybTSEe
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) biRkqc;
1.11 单位定义 ?>My&yB
1.12 软件如何进行数据插值 UDPn4q
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) (/ -90u
1.14 特定设计的公式技术 #P
{|7}jk
1.15 交互式绘图 EIF
2. 光学薄膜理论基础 y s[ z[
2.1 介质和波 >uFFTik
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 PoLk{{l3
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 bnH:|-?q
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 +]Ev
2.5 光学薄膜设计理论 4jzjrG
3. 理论技术 ^_BjO(b'e
3.1 参考波长与g i;\n\p1
3.2 四分之一规则 gOMy8w4>
3.3 导纳与导纳图 &g]s@S|%
3.4 斜入射光学导纳 "d2JNFIHb
3.5 对称周期 3Te&w9K
4. 光学薄膜设计 R`,|08E
4.1 光学薄膜设计的进展 lBudC
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 onm"7JsO'
4.3 光学薄膜设计技巧 6_K7!?YG7
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 TY?O$d2b3
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 v`U;.W
4.5.1 优化目标设置 Hxn#vAc
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) w8zr0z
4.5.3 膜层锁定和链接 Lz!H@)-mr
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 )"_&CYnd
5.1 减反射薄膜 5ka6=R(r
5.2 分光膜 6#ktw)e
5.3 高反射膜 MjbgAH-
5.4 干涉截止滤光片 6NQ`IC
5.5 窄带滤光片 3mL(xpT.8z
5.6 负滤光片 g!Ui|]BI9
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 SAE'y2B*
5.8 Vstack薄膜设计示例 yE;S6 O
5.9 Stack应用范例说明 kV4L4yE
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 >O0<u
6.1 背景介绍 qKE +,g'
6.2 产品特性 uUe#+[bD
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 (-VH=,Md
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 g'2}Y5m$`
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 /v.<h*hxWy
7. 防雾薄膜 2'Raj'2S4
7.1自清洁效应 n*caP9B
7.2 超亲水薄膜 ^ Z3y
7.3 超疏水薄膜 @X P_~ N
7.4 防雾薄膜的制备 xpI8QV$#
7.5 防雾薄膜的性能测试 ,l.+$G
8. 材料管理 T
"#DhEM
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 HcrlcxwM\i
8.2 金属与介质薄膜 :d~mlyFI6P
8.3 材料模型 E+/XKF
8.4 介质薄膜光学常数的提取 # wyjb:Ql
8.5 金属薄膜光学常数的提取 l9n$cv^
8.6 基板光学常数的提取 Jgy6 !qUn_
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 AdbTI#eY
9. 薄膜制备技术 !j3Xzn9
9.1 常见薄膜制备技术 "V5_B^Gzb]
9.2 光学薄膜制备流程 UG]x CkDS
9.3 淀积技术 .=) *Qx+
9.4 工艺因素 bAUYJPRpy
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 g!i45]6[Nw
10.1 光学薄膜监控技术 D;OPsNQ
10.2 误差分析与监控决策 Ex6Kxd}8
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 "2 D{X
10.4 膜系灵敏度分析 `%~f5<
10.5 膜系容差分析 TQOJN
10.6 误差分析工具 @6-3D/=
11. 反演工程 6U,:J'5gP
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) D0Ls~qr
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ]qx!51S
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ony;U#^T
12.1 光学性质的热致偏移 <~e*YrJ?-
12.2 应力工具 [q^pMH#U"
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) J ayax]u7J
13. Function功能扩展 cW?6Iao
13.1 如何在Function中编写操作数 $4kbOqn4
13.2 如何在Function中编写脚本 sosIu
14. 光学薄膜特性测量 ClufP6'
14.1 薄膜光学常数的测量 DLO#_t^v.
14.2 薄膜堆积密度的测量 |BO5<`&I
14.3 薄膜微观结构分析 wkp$/IZKMj
14.4 薄膜成分分析 g^U-^f
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 w1
A-_
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 9e&*++vf
15. 项目管理与应用实例 9h<iw\$'
15.1 项目管理 Z*(OcQ-
15.2 光学薄膜项目开发过程 0:x+;R<P*w
15.3 客户需求分析 ANR611-a
15.4 文档管理与报表生成 @?</8;%3W
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 aw7pr464
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Y"dTm;&
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 $H6n gL
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 >f;oY9 {m
15.9 OLED薄膜及微腔效应 R^.c
15.10 金属线栅偏振器 .:(gg
16. Q&A VotI5O $
buHUBn[3)
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QQ:2987619807[/td][/tr][/table]