[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
"]"0d[d 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
>n,_Aj
c 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
) k/&,J3 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
br=e+]C Y) 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
i6paNHi* 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
k5< n:dS 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]
(GRW(Zd4 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。
/D"T\KNWr 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。
E6GubU 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]
"\*)KH`C 1. Essential Macleod软件介绍
IX+Jf? &^ 1.1 介绍软件
D#<y
pJR 1.2 运行程序
$+PioSq 1.3 创建一个简单的设计
x[t?hl=: 1.4 绘图和制表来表示性能
'`upSJ;e 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
vGyQ306 1.6 创建一个默认设计
XI`_PQco 1.7 文件位置
SLuQv?R}9 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
\!-]$&,j4 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
Mzg'$]N 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
(m1m}* @ 1.11 单位定义
q-t%spkl 1.12 软件如何进行数据插值
@zS/J,:v} 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
G5qsnTxUJ 1.14 特定设计的公式技术
{b- C,J 1.15 交互式绘图
s>;"bzzq 2. 光学薄膜理论基础
il>+jVr 2.1 介质和波
|!K&h(J| 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
No\#N/1@P 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
#4|RaI|. 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
!$HuH6_[ 2.5 光学薄膜设计理论
q[/g3D\G
3. 理论技术
pXNhU88 3.1 参考波长与g
0iSNom}m 3.2 四分之一规则
_3
[E$Lg 3.3 导纳与导纳图
;s3@(OnjZ 3.4 斜入射光学导纳
7eq.UyUxs 3.5 对称周期
yHM29fEZk 4. 光学薄膜设计
'0 Ys`Qo 4.1 光学薄膜设计的进展
'tTlBf7# 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
0(&uH0x 4.3 光学薄膜设计技巧
M(8xwo-W 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
h`fZ8|yw 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
5%S5*c6BD 4.5.1 优化目标设置
b5g^{bzwu 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)
ip'v<%,Q3" 4.5.3 膜层锁定和链接
_`Kh8G
{e 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
R&s/s`pLW 5.1 减反射薄膜
yYOV:3!" 5.2 分光膜
h1>.w
pr 5.3 高反射膜
Uj 3{c 5.4 干涉截止滤光片
WL%T nux 5.5 窄带滤光片
gu3)HCZ 5.6 负滤光片
.aZB?MW 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
PvUY
Q>Kw 5.8 Vstack薄膜设计示例
R7Tl1!,h 5.9 Stack应用范例说明
xG~-. 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
tc;$7F ; 6.1 背景介绍
yMNOjs'c { 6.2 产品特性
M-Nn \h$, 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
<\:*cET3 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
3!;o\bgK 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
0T3r#zQ 7. 防雾薄膜
3I?yRE 7.1自清洁效应
s5 Fn("h]n 7.2 超亲水薄膜
R U[ 7.3 超疏水薄膜
K~L"A]+ 7.4 防雾薄膜的制备
X pXhg*}K 7.5 防雾薄膜的性能测试
jbOzbxR? 8. 材料管理
"z.!h(Eq 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
i\36 s$\ 8.2 金属与介质薄膜
P\c0Q;){h" 8.3 材料模型
!/&~Feb 8.4 介质薄膜光学常数的提取
jaThS!>v 8.5 金属薄膜光学常数的提取
f2|On6/ 8.6 基板光学常数的提取
/?j^Qu 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
>fR#U"KPAB 9. 薄膜制备技术
0@f7`D 9.1 常见薄膜制备技术
"2"*3R<Y 9.2 光学薄膜制备流程
Sdmynuv
U 9.3 淀积技术
GLl@
6S>v 9.4 工艺因素
A&'HlI%J 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
;LT#/t)}< 10.1 光学薄膜监控技术
A[d'*n[ 10.2 误差分析与监控决策
hG'2(Y! 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
,KibP_<%&P 10.4 膜系灵敏度分析
uP ?gGo 10.5 膜系容差分析
Y@'1}=`J 10.6 误差分析工具
.+AO3~Dg 11. 反演工程
m4P=,=% 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
nuv$B > 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
.uagD[${ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
]*;+ U6/? 12.1 光学性质的热致偏移
o9HDxS$~^ 12.2 应力工具
[dL?N 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
.J\U|r 13. Function功能扩展
f4T-=` SO 13.1 如何在Function中编写操作数
[76m gj!K 13.2 如何在Function中编写脚本
!"J* 14. 光学薄膜特性测量
8CSvg{B 14.1 薄膜光学常数的测量
B
9]sSx 14.2 薄膜堆积密度的测量
N<Q}4%^c 14.3 薄膜微观结构分析
R}+/jh2O| 14.4 薄膜成分分析
-+I! (? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
vDOeBw= 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
dl$l5z\ 15. 项目管理与应用实例
<u($!ATb 15.1 项目管理
.y[K =p3 15.2 光学薄膜项目开发过程
z06pX$Q.< 15.3 客户需求分析
:* /`` 15.4 文档管理与报表生成
:U[_V4?7 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
yZ)ScB^ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
RBgkC+2 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
5BCaE)J 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
$BBfsaJPT 15.9 OLED薄膜及微腔效应
|)JoxqR 15.10 金属线栅偏振器
@x J^JcE 16. Q&A
x}>tX n_ez6{ K
:q-[\G 对课程有兴趣可以扫码加微联系
YL=k&QG [/td][/tr][/table]