[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
%]iDhXLr 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
E &wz0d;gf 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
zS6oz= 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
t& *K 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
uxKj7!(# 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
`E4+#_ v 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]
T+0Z2H 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。
"s6\l~+9l 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。
Rl%?c5U/$ 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]
pSzO)j 1. Essential Macleod软件介绍
';\v:dP 1.1 介绍软件
BwpSw\\?@ 1.2 运行程序
cGE,3dsF[ 1.3 创建一个简单的设计
{Y(# <UDM 1.4 绘图和制表来表示性能
wS)2ymRg 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
>[D(<b(U& 1.6 创建一个默认设计
|P>Yf0 1.7 文件位置
}%@q; "9` 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
gZ^'hW-{ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
s_p\
bl. 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
h3<L,Olp 1.11 单位定义
V=?qU&r<+ 1.12 软件如何进行数据插值
`L=d72: 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
hA6D*8oXD 1.14 特定设计的公式技术
T-
|36Os4 1.15 交互式绘图
!
/^Jma7n 2. 光学薄膜理论基础
Y]33:c_;Mo 2.1 介质和波
'Y%@fZf x 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
=u.jZ*u]WT 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
K4{1}bU{> 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
ZITic&>W 2.5 光学薄膜设计理论
mbS`+)1=l 3. 理论技术
]'[(MH" 3.1 参考波长与g
\?VNr2 3.2 四分之一规则
ptlcG9d- 3.3 导纳与导纳图
g9XAUZe 3.4 斜入射光学导纳
,*r}23 3.5 对称周期
PE\.J U 4. 光学薄膜设计
uDWxIP,m 4.1 光学薄膜设计的进展
DA(ur'D 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
v"K # 4.3 光学薄膜设计技巧
.C=I~Z 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
]((Ix,ggP 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
xeGl}q| 4.5.1 优化目标设置
:CR1Oy 9 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)
WA$Ug 4.5.3 膜层锁定和链接
_>LI[yf{ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
{+SshT>J 5.1 减反射薄膜
B9[eLh! 5.2 分光膜
6zf3A:]&{ 5.3 高反射膜
: =J^ "c 5.4 干涉截止滤光片
uYu/0fQD 5.5 窄带滤光片
Jj:Bi&C 5.6 负滤光片
UgBD|~zu 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
0YApaL+jt 5.8 Vstack薄膜设计示例
_x&fK$Y)B 5.9 Stack应用范例说明
6bacU#0o 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
"{lw;AA5F 6.1 背景介绍
it\U+xu 6.2 产品特性
;G=:>m~ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
O5lP92], 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
i"HENJyCb 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
VGPBD-6) 7. 防雾薄膜
T]fBVA 7.1自清洁效应
jlA?JB 7.2 超亲水薄膜
n_qDg 7.3 超疏水薄膜
Z6F^p8O- 7.4 防雾薄膜的制备
M#U #I:z% 7.5 防雾薄膜的性能测试
l[cBDNlrC; 8. 材料管理
u[>hs
\3k 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
~ ZN]2} 8.2 金属与介质薄膜
@S>$y5if 8.3 材料模型
:-.K.Ch|: 8.4 介质薄膜光学常数的提取
:9=J=G* 8.5 金属薄膜光学常数的提取
KXtc4wra 8.6 基板光学常数的提取
DsI{*# 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
i=ztWKwKf 9. 薄膜制备技术
r'GD 9.1 常见薄膜制备技术
5IsRIz[`TK 9.2 光学薄膜制备流程
IdzrQP 9.3 淀积技术
B\ITXmd
9.4 工艺因素
`n{yls7. 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
MUeS8:q-N 10.1 光学薄膜监控技术
!K~L&.\T 10.2 误差分析与监控决策
Og8'K=O# 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
aglW\LT^ 10.4 膜系灵敏度分析
4YmN3i 10.5 膜系容差分析
0nDlqy6b1b 10.6 误差分析工具
+=qazE<:0 11. 反演工程
w{HDCPuS 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
-$8M#n, 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
Bv)4YU 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
} XJZw|n 12.1 光学性质的热致偏移
5V($|3PI 12.2 应力工具
dl%KD8 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
}_A#O|dxO 13. Function功能扩展
k\~A\UIYo 13.1 如何在Function中编写操作数
&M6cCT]&M 13.2 如何在Function中编写脚本
2|8&=K / 14. 光学薄膜特性测量
u40k9vh 14.1 薄膜光学常数的测量
sY#iGEf 14.2 薄膜堆积密度的测量
2Y2J)5, 14.3 薄膜微观结构分析
bO:m^* 14.4 薄膜成分分析
sHr!GF 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
&7gE=E(M 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
;?A?1q8* 15. 项目管理与应用实例
3XeCaq'N 15.1 项目管理
-54 15.2 光学薄膜项目开发过程
#f 4" 15.3 客户需求分析
}&o*ZY-1 15.4 文档管理与报表生成
BWz7m9T 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
"* Qwaq_ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
S(5aJ[7Zm 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
-XSu;'4q 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
@$ea-fK?? 15.9 OLED薄膜及微腔效应
TN=MZ{L 15.10 金属线栅偏振器
}g? 9/)z 16. Q&A
'x-PQQ 2yFXX9!@ xP1`FSO8= 对课程有兴趣可以扫码加微联系
|0wUOs*5 [/td][/tr][/table]