/lLov. 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
|jahpji6 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
|;A9A's 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
课程概要:
Qj
6gg 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。
YVB%
kKv{ 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。
<I7(eh6d 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。
课程大纲:
Yzj%{fkh 1. Essential Macleod软件介绍
;RWW+x8IB 1.1 介绍软件
xdd:yrC 1.2 运行程序
9W1;Kb|Z< 1.3 创建一个简单的设计
p!+L 1.4 绘图和制表来表示性能
JsmbW|t^ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
n}< ir!ZTO 1.6 创建一个默认设计
8W~lU~- 1.7 文件位置
brg":V1a 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
@J-plJ4e 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
1@A7h$1P 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
gB]C&Q 1.11 单位定义
l^k+E-w\ 1.12 软件如何进行数据插值
29"mE;j 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
?SC3Vzr 1.14 特定设计的公式技术
ow2M,KU6Z 1.15 交互式绘图
2?GXkPF2;A 2. 光学薄膜理论基础
O6yP
qG *j 2.1 介质和波
[O^}rUqq 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
9v~1We;{$ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
?VwK2w$&={ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
"A%MVym." 2.5 光学薄膜设计理论
>9-Dd)< 3. 理论技术
QF\kPk(CtD 3.1 参考波长与g
fd4;mc1T 3.2 四分之一规则
RK?jtb=&A 3.3 导纳与导纳图
|]^l^e6m 3.4 斜入射光学导纳
I+0c8T(: 3.5 对称周期
B-!guf
rnY 4. 光学薄膜设计
;K3d' U 4.1 光学薄膜设计的进展
<u0*" 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
1'Nh jL 4.3 光学薄膜设计技巧
7egq4gN]2Y 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
D899gGe 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
z4CJn[m9 4.5.1 优化目标设置
r+o_t2_b* 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
4.5.3 膜层锁定和链接
);=Q] > 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
MzcB3pi 5.1 减反射薄膜
StEQ
-k 5.2 分光膜
x@htx? 5.3 高反射膜
PmHd9^C 5.4 干涉截止滤光片
-:MmSeG7gO 5.5 窄带滤光片
+|6`E3j% 5.6 负滤光片
&9RH}zv6 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
>wA+[81[ 5.8 Vstack薄膜设计示例
ri: ,q/- 5.9 Stack应用范例说明
D>P;Izb 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
"c6<zP 6.1 背景介绍
4iwf\# 6.2 产品特性
mKM,kY 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
J2m"1gq, 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
YNI;h%w 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
Y.7} 7. 防雾薄膜
$|k%@Q> 7.1自清洁效应
&I%IaNco 7.2 超亲水薄膜
?H`j>]%& 7.3 超疏水薄膜
{#N%Bq} 7.4 防雾薄膜的制备
n,CD 7.5 防雾薄膜的性能测试
$(3uOsy 8. 材料管理
>Co)2d] 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
s'TY[ 8.2 金属与介质薄膜
CI^[I\$& 8.3 材料模型
(Izf
L1 8.4 介质薄膜光学常数的提取
6(Vhtr2(* 8.5 金属薄膜光学常数的提取
88+
=F
XG 8.6 基板光学常数的提取
L"^OdpOs 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
Pubv$u2 9. 薄膜制备技术
G{+2xN
a( 9.1 常见薄膜制备技术
w-ALCh8o 9.2 光学薄膜制备流程
9p4y>3 9.3 淀积技术
Hs$'0: 9.4 工艺因素
KU]ok ' 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
4^[
/=J} 10.1 光学薄膜监控技术
BKay*!'PX 10.2 误差分析与监控决策
eeW`JG-E 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
[X<Pk 10.4 膜系灵敏度分析
\^0 !|
10.5 膜系容差分析
QjJfE<h 10.6 误差分析工具
0\Y1}C 11. 反演工程
nM8[ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
pw\P<9e= 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
;}K62LSR 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
a ~opE!|m 12.1 光学性质的热致偏移
B$?^wo 12.2 应力工具
O[FZq47 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
\x(^]/@ 13. Function功能扩展
a.q;_5\5` 13.1 如何在Function中编写操作数
>?I/;R.- 13.2 如何在Function中编写脚本
Wo!;K|~P 14. 光学薄膜特性测量
M?$ZJ- 14.1 薄膜光学常数的测量
O%&cE*eX 14.2 薄膜堆积密度的测量
H O*YBL 14.3 薄膜微观结构分析
o/^1Wm= 14.4 薄膜成分分析
h&`y$Jj 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
wt?o
7R2 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
Z7z]2v3}c 15. 项目管理与应用实例
m(_9<bc> 15.1 项目管理
#K4*6LI 15.2 光学薄膜项目开发过程
ugLlI2 nJ 15.3 客户需求分析
!),t"Ae?> 15.4 文档管理与报表生成
{[W(a<%bXm 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
9->q| E4 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
2khh4?|\ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
?:uNN 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
Skxd<gv 15.9 OLED薄膜及微腔效应
ykmv'a$-4 15.10 金属线栅偏振器
:G=FiC 16. Q&A