[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
<&`Rf6 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
)(yaX 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司
x5xMr.vm 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
A-.Wd7^~* 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
/=l!F' 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
~`Vo0Z*S 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
5M9o(Z\AF 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。
]8OmYU%6V 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。
tUZfQ 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554]
\p}GW 1. Essential Macleod软件介绍
8-H:5E 4Y 1.1 介绍软件
%XBTN 1.2 运行程序
RTbV!I 1.3 创建一个简单的设计
^~TE$i< 1.4 绘图和制表来表示性能
~iiDy;" 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
/*e<r6 1.6 创建一个默认设计
TG8 U=9qt 1.7 文件位置
p:$v,3: 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
A /c
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
e2G;_: 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
q9VBK(,X 1.11 单位定义
q^6#.} 1.12 软件如何进行数据插值
i"Hc( lg 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
@`nG&U 1.14 特定设计的公式技术
9 `bLQd 1.15 交互式绘图
wpC.!T 2. 光学薄膜理论基础
ts_|7Ev 2.1 介质和波
Eb6cL`#N 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
{,6J*v"o 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
qf ]le]J 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
@p/"]zf 2.5 光学薄膜设计理论
(nBh6u* 3. 理论技术
;gu4~LQw 3.1 参考波长与g
*wX[zO+o 3.2 四分之一规则
'r_Fi5[q 3.3 导纳与导纳图
khT[ 3.4 斜入射光学导纳
(E,[Ad,$ 3.5 对称周期
qe?Ns+j<d 4. 光学薄膜设计
@q>#]8 4.1 光学薄膜设计的进展
VM&Ref4 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
l_9Z zN 4.3 光学薄膜设计技巧
&;r'JIp 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
LH @B\ mS 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
m:~y:. 4.5.1 优化目标设置
7F]Hq 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)
ZdY$NpR, 4.5.3 膜层锁定和链接
_\,lv
\u 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
8KkN
"4' 5.1 减反射薄膜
v+trHdSBYE 5.2 分光膜
`D=d!!1eUi 5.3 高反射膜
l=Jw6F+5 5.4 干涉截止滤光片
(Uu5$q( 5.5 窄带滤光片
IZ^:wIKo{ 5.6 负滤光片
omPxU2Jw 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
73]t5=D: 5.8 Vstack薄膜设计示例
c3c3T`B 5.9 Stack应用范例说明
5&_")k3$* 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
r|
\"" 6.1 背景介绍
>o`+j$j 6.2 产品特性
Oi$1ma xT 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
r4X\/ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
_(~E8g 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
TXV^f* 7. 防雾薄膜
Ku uiU=
(L 7.1自清洁效应
ea`6J 7.2 超亲水薄膜
kSCpr0c 7.3 超疏水薄膜
#D?w,<_8, 7.4 防雾薄膜的制备
;.=0""-IF 7.5 防雾薄膜的性能测试
hgDFhbHtd6 8. 材料管理
@8aV*zjB 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
08k 8.2 金属与介质薄膜
hcYqiM@8> 8.3 材料模型
{x..>
4 8.4 介质薄膜光学常数的提取
pzQc UG 8.5 金属薄膜光学常数的提取
K)[\IJJM 8.6 基板光学常数的提取
>dw
0@T&p 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
=;)=,+V~q 9. 薄膜制备技术
*u,xBC2C 9.1 常见薄膜制备技术
ZJhI|wRwD 9.2 光学薄膜制备流程
H.]<fvP 9.3 淀积技术
+u5xK 9.4 工艺因素
0Ny +NE:6M 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
8ql<7RTM! 10.1 光学薄膜监控技术
2\|sXC 10.2 误差分析与监控决策
Q?([# 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
Ky8,HdAq 10.4 膜系灵敏度分析
z-"P raP 10.5 膜系容差分析
9a sA-'fZ 10.6 误差分析工具
k!$$ *a* 11. 反演工程
i=rA;2> 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
IeA/<'Us 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
4&e<Sc64 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
"qZTgCOY2 12.1 光学性质的热致偏移
gA1j'!\6l9 12.2 应力工具
R{aqn0M 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
ZdPqU\G^q 13. Function功能扩展
BV/ ^S.~ 13.1 如何在Function中编写操作数
_PwPLSg 13.2 如何在Function中编写脚本
JP
;SO 14. 光学薄膜特性测量
:8N
by$#V 14.1 薄膜光学常数的测量
SymlirL 14.2 薄膜堆积密度的测量
"^
dMCS@ 14.3 薄膜微观结构分析
#\_FSr fX 14.4 薄膜成分分析
=0;njL(7; 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
A%&lW9z7 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
Su
+<mW 15. 项目管理与应用实例
5UK}AkEe&x 15.1 项目管理
.+u r+"i 15.2 光学薄膜项目开发过程
auY?Cj'"fs 15.3 客户需求分析
=W"T=p*j 15.4 文档管理与报表生成
j9/iBK\Y 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
z`u$C+Ov 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
wk^$DM/KJ) 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
: ?Z9 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
wLE|J9t%Ea 15.9 OLED薄膜及微腔效应
!V4 (- 8 15.10 金属线栅偏振器
am| 81)|a 16. Q&A
Ar_Yl|a F`Z?$ 1 @.G;dL.f{ 对课程有兴趣可以扫码加微联系
K>\v<!%a [/td][/tr][/table]