[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] }kmAUaa,Z
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] L D[\eJ_
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 F!#)l*OX;
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 k(H]ILL
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 d {U%q
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课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 yP$esDP
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] e5bXgmyil
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 P
I"KY@>H
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 jnp~ACN,
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] V"4L=[le
1. Essential Macleod软件介绍 jq)Bj#'7
1.1 介绍软件 y p{Dl
1.2 运行程序 yy{YduI
1.3 创建一个简单的设计 q#AEu
xI1
1.4 绘图和制表来表示性能 j%'2^C8
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 QY)p![6Fj
1.6 创建一个默认设计 =a,qRO
1.7 文件位置 G$Mf(S'f
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 !8UIyw
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 GZaB z#U
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) |E6_TZ#=
1.11 单位定义 Ne<S_u2nT
1.12 软件如何进行数据插值 HQ"T>xb
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) UeFJ5n'x:
1.14 特定设计的公式技术 ^?Xs!kJP
1.15 交互式绘图 ldTXW(^j
2. 光学薄膜理论基础 Rf4K Rhi
2.1 介质和波 %|H]T]s
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 xT&~{,9
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Tfh2>
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 K.QSt
2.5 光学薄膜设计理论 !~C%0{9+u@
3. 理论技术 *bp09XG
3.1 参考波长与g &'^.>TJ\
3.2 四分之一规则 %(
7##f_
3.3 导纳与导纳图 [#Apd1S_
3.4 斜入射光学导纳 -51LF=(!L
3.5 对称周期 LI.WcI3uS
4. 光学薄膜设计 5XX)8gAo
4.1 光学薄膜设计的进展 m BvO<?ec
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 .:&`PaMt
4.3 光学薄膜设计技巧 J(}PvkA
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 rGNa[1{kRs
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 V.
i{IW
4.5.1 优化目标设置 LGuZp?"
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) ,(q]
$eOZ
4.5.3 膜层锁定和链接 fWJpy#/^*K
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 b|.Cqsb
5.1 减反射薄膜 ,!Q nh:
5.2 分光膜 q
n-f&R
5.3 高反射膜 X7-*`NI^
5.4 干涉截止滤光片 \;MP|:{pU
5.5 窄带滤光片 py\:u5QS
5.6 负滤光片 g|uyQhsg
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 'A5T$JV.r4
5.8 Vstack薄膜设计示例 |Io:D:
5.9 Stack应用范例说明 N4,oO H~
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 nxhlTf>3
6.1 背景介绍 t<fah 3hl
6.2 产品特性 !y XGAg,
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 nG4ZOx.*1g
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 9soEHG=P
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 "|I.j)
7. 防雾薄膜 V5$Gb6?K
7.1自清洁效应 rP]|`*B
7.2 超亲水薄膜 db,?b>,EE
7.3 超疏水薄膜 )rP,+ B?W
7.4 防雾薄膜的制备 ^BLO}9A{P
7.5 防雾薄膜的性能测试 `Gv\"|Gn
8. 材料管理 34Gu @"
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ;MNUT,U
8.2 金属与介质薄膜 6oLOA}q
8.3 材料模型 ynM:]*~K
8.4 介质薄膜光学常数的提取 \h3HaNC
8.5 金属薄膜光学常数的提取 #z >I =gl
8.6 基板光学常数的提取 DgcS@N
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 $\*Z
9. 薄膜制备技术 M`K]g&57hL
9.1 常见薄膜制备技术 ?7wcv$K5
9.2 光学薄膜制备流程 =YVxQj
9.3 淀积技术 D"aK;_W@h
9.4 工艺因素 Wap4:wT
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 eY#^vB
10.1 光学薄膜监控技术 ``<#F3
10.2 误差分析与监控决策 ,gNZHKNq
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 :(ql=+vDb4
10.4 膜系灵敏度分析 sAU%:W{
10.5 膜系容差分析 "{~FEx4
10.6 误差分析工具 w;}5B~).
11. 反演工程 bP-(N14x+
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ds+K7B$
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 `XE>Td>Bs
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 D+;4|7s+
12.1 光学性质的热致偏移 k0=!%f_G!
12.2 应力工具 U[3w9
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Xj+_"0
#
13. Function功能扩展 ]Xa]a}[uE
13.1 如何在Function中编写操作数 KRlJKd{
13.2 如何在Function中编写脚本 !yj1X
Ar
14. 光学薄膜特性测量 $+J39%Y!^
14.1 薄膜光学常数的测量 {sB-"NR`K
14.2 薄膜堆积密度的测量 Bj4c_YBte
14.3 薄膜微观结构分析 p}sM"}Ul
14.4 薄膜成分分析 ssQ1u.x9
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 sryA(V
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 RQWUO^&e^
15. 项目管理与应用实例 B!J?,SB
15.1 项目管理 }iDRlE,
15.2 光学薄膜项目开发过程 Z?xaXFm_
15.3 客户需求分析 } 'xGip@W
15.4 文档管理与报表生成 MkFWZ9c3
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 9;XbyA]
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 -w2^26ax
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 TJRp/BP
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 KO8vUR*2R
15.9 OLED薄膜及微腔效应 >F^$
' b]
15.10 金属线栅偏振器 j%3$ytf|p
16. Q&A ESoqmCJjb:
<H]PP6_g:
Q(N'Oj:J
对课程有兴趣可以扫码加微联系 r)>'cjx/
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