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RVgPH<1X@e 时间地点主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 ?u_gXz;A 授课时间: 2023 年 6 月 9 日(五)-11 日(日) AM 9:00-PM 16:00 c|\ZRBdI 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路 819 号中暨大厦 18 楼 1805 室 u{OS6Ky 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 sFQ4O- SM 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) !cEbzb 课程概要 H{\.g=01 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。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。该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件 Essential Macelod 的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用 Ge^zX$.' 课程大纲 )h>\05|T 1. Essential Macleod 软件介绍 (B_7\}v|_ 1.1 介绍软件 QQg8+{> 1.2 运行程序 BR& Aq 1.3 创建一个简单的设计 kCaO\#ta 1.4 绘图和制表来表示性能
N|!MO{sB 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 /~3N@J 1.6 创建一个默认设计 b 0LGH.
z4 1.7 文件位置 ^wx%CdFm'P 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 v`#j 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ?a'6EAErC 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 8sN#e(@
1.11 单位定义 u* t,i` 1.12 软件如何进行数据插值 \H Wcd| 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Vq3gceo'0A 1.14 特定设计的公式技术 !_CX2| 1.15 交互式绘图 [>W"R1/ 2. 光学薄膜理论基础 lLb:f6N 2.1 介质和波 G'ij?^? 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 _iG2J&1'L 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 f4]N0 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 s kN9O"^A 2.5 光学薄膜设计理论 Y3#Nux% 3. 理论技术 z%(Fo2)^ 3.1 参考波长与 g3.2 四分之一规则 aq3~!T;W 3.3 导纳与导纳图 /@ y;iJk; 3.4 斜入射光学导纳 ?e
F@Q!h 3.5 对称周期 XDPL;(? 4. 光学薄膜设计 '3A+"k-}mh 4.1 光学薄膜设计的进展 IByf_E;r 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 PG{i,xq_B{ 4.3 光学薄膜设计技巧 y }\r#"Z` 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 xK(IS:HJ* 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 O^5UB~ 4.5.1 优化目标设置 >\V6+$cNp 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) \|CPR6I 4.5.3 膜层锁定和链接 DH
6q7"@ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 \+-zRR0 5.1 减反射薄膜 rwiw
Rh 5.2 分光膜 Vclr)}5 5.3 高反射膜 ~12_D'8D[ 5.4 干涉截止滤光片 MkwU<ae AB 5.5 窄带滤光片 qAoAUDm 5.6 负滤光片 PU W[e% 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 qu_)`wB 5.8 Vstack 薄膜设计示例 geksjVwPH 5.9 Stack 应用范例说明 tR kF
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 JIzY,%`\ 6.1 背景介绍 6?N4l ]l 6.2 产品特性 z~,mRgc$B 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 $9K(F~/ 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 U4BqO
:sd 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 \K;op2 7. 防雾薄膜 axmsrjW# 7.1 自清洁效应 $.pTB(tO 7.2 超亲水薄膜 Vtr3G.P^ 7.3 超疏水薄膜 )l&D]3$6K 7.4 防雾薄膜的制备 %SAw;ZtQ: 7.5 防雾薄膜的性能测试 4o<*PPA1 8. 材料管理 |( G2K'Ab 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 MaO"#{i 8.2 金属与介质薄膜 ',7a E@PJ 8.3 材料模型 kY"KD22a 8.4 介质薄膜光学常数的提取 w/W7N 8.5 金属薄膜光学常数的提取 }Dn^d}?s|| 8.6 基板光学常数的提取 Y25^]ON*\^ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Us,)]W.S 9. 薄膜制备技术 `\bT'~P 9.1 常见薄膜制备技术 [ $pmPr2 9.2 光学薄膜制备流程 ciudRK63M 9.3 淀积技术 |~WYEh 9.4 工艺因素 t6+YXjXK 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 >c4/?YV 10.1 光学薄膜监控技术 [:iv4>ZZ 10.2 误差分析与监控决策 44\cI]!{ 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 `9Yn0B. 10.4 膜系灵敏度分析 WF2NG;f= 10.5 膜系容差分析 ]ab#q= 10.6 误差分析工具 7{e=="#* 11. 反演工程 c
pk^!@c 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) K B!5u 9 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 lwT9~Hyp 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 2C$R4:Ssw) 12.1 光学性质的热致偏移 WkP
+r9rT 12.2 应力工具 ; Y"N6% 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)13. Function 功能扩展 im]g(#GnKh 13.1 如何在 Function 中编写操作数 i%-Ld
Ka}" 13.2 如何在 Function 中编写脚本 (gwj)?: 14. 光学薄膜特性测量 s
=Umj'1k 14.1 薄膜光学常数的测量 #]E(N~ 14.2 薄膜堆积密度的测量 gd7^3q[$h 14.3 薄膜微观结构分析 @%hCAm 14.4 薄膜成分分析 JBC$Ku 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 4nqoZk^R 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 &H||&Z[pk 15. 项目管理与应用实例 krB'9r<wa` 15.1 项目管理 $g10vF3 15.2 光学薄膜项目开发过程 L?5f+@0. 15.3 客户需求分析 "Pz}@= 15.4 文档管理与报表生成 UG;Y^?Ppe5 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 $s\UL}Gc 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 6/Fzco#N 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 +9XQ[57 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 WGu%7e] 15.9 OLED 薄膜及微腔效应 ka"337H 15.10 金属线栅偏振器 `.%JjsD< 16. Q&A id^sr
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