[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ;]xc}4@=mg
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 6X9$T11Vc
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司 SVwxK/Fci
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 Q3& ?28
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 p:b{>lM
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Ga9iPv
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] k@%5P-e}
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 =9QyOh
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 d, g~.iS~
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] 3/usgw1
1. Essential Macleod软件介绍 ,F->*=
1.1 介绍软件 bxPa|s?
1.2 运行程序 }@6yROy.
1.3 创建一个简单的设计 IAkQR0fcN
1.4 绘图和制表来表示性能 !wE% <Fh
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ORKJy)*"
1.6 创建一个默认设计 :9L}jz
1.7 文件位置 a!6r&<s=E
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 m;"[b (u
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 B>'J5bZsw
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) X&aQR[X
1.11 单位定义 WwoT~O8R
1.12 软件如何进行数据插值 gA_oJW4_
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) p`&{NR3+
1.14 特定设计的公式技术 Am3j:|>*
1.15 交互式绘图 20$Tky_
2. 光学薄膜理论基础 c]VK%zl
2.1 介质和波 fA?Wf[`x
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 =>>Dnp
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 `0W"[BY
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 )IK%Dg(v
2.5 光学薄膜设计理论 8hy1yt6t4~
3. 理论技术 D->E& #
3.1 参考波长与g jQz^)8)B
3.2 四分之一规则 ;W+1 H !
3.3 导纳与导纳图 ()8=U_BFz
3.4 斜入射光学导纳 i)cG
3.5 对称周期 VIGLl'8p
4. 光学薄膜设计 (/&ht-~EL
4.1 光学薄膜设计的进展 H/W&a2R^P
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 s$9ow<oi]
4.3 光学薄膜设计技巧 9\Rk(dd
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 K; hP0J
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 *3RD\.jPX
4.5.1 优化目标设置 *S<I!7Q
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) >d
.|I&
4.5.3 膜层锁定和链接 S=<
]u
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 k-*k'S_
5.1 减反射薄膜 tIBEja^l
5.2 分光膜 "/^kFsvp
5.3 高反射膜 y&4im;X0
5.4 干涉截止滤光片 N/0Q`cQ-
5.5 窄带滤光片 [KO\!u|?YS
5.6 负滤光片 +&X>ul
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 NJ}xqg
5.8 Vstack薄膜设计示例 OB(~zUe.R
5.9 Stack应用范例说明 hI<$lEB
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 r!>=G%
6.1 背景介绍 A1zV5-E/
6.2 产品特性 @*T8>
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 q_;# EV
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Y\1& Uk
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 v"sU87+
7. 防雾薄膜 Ax!@vL&@
7.1自清洁效应 rA_r$X
7.2 超亲水薄膜 odcrP\S
7.3 超疏水薄膜 =`(\]t"I
7.4 防雾薄膜的制备 ~te{9/
7.5 防雾薄膜的性能测试 kc2E4i
8. 材料管理 W89J]#v)k
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 b;mpZ|T.
8.2 金属与介质薄膜 NlG!_D"(y
8.3 材料模型 \gZjq]3
8.4 介质薄膜光学常数的提取 l_q1h]/
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Si#XF[/
8.6 基板光学常数的提取 h7]>b'H
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 xdsF! Zb
9. 薄膜制备技术 ^&c|z35F
9.1 常见薄膜制备技术 a5g1.6hF
9.2 光学薄膜制备流程 7.^1I7O
9.3 淀积技术 EX3;|z@5;
9.4 工艺因素 IP1{gMG
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 R&R{I/;i*.
10.1 光学薄膜监控技术 G! ryW4
10.2 误差分析与监控决策 6ozBU^n
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 <8Q?kj
10.4 膜系灵敏度分析 Zf\It<zT5
10.5 膜系容差分析 @(tiPV
10.6 误差分析工具 O
>&,h^
11. 反演工程 #Bn7Cc
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) g5&,l
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 <J1$s_^`
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 TlBu3z'P
12.1 光学性质的热致偏移 "l09Ae'V
12.2 应力工具 OEN'c0;5
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) .3,Ow(3l
13. Function功能扩展 Vuo 8[h>
13.1 如何在Function中编写操作数 +@oo8io
13.2 如何在Function中编写脚本 [SLBA_d
14. 光学薄膜特性测量 _UeIzdV9
14.1 薄膜光学常数的测量 h@?BA<'S
14.2 薄膜堆积密度的测量 pe@/tO&I
14.3 薄膜微观结构分析 h<2O+"^
14.4 薄膜成分分析 ^Ul*Nm
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 [+$o`0q;N?
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 8|#p D4e
15. 项目管理与应用实例 (kI@U![u
15.1 项目管理 R_DZJV O
15.2 光学薄膜项目开发过程 Os7 3u#!'
15.3 客户需求分析 rU1{a" {
15.4 文档管理与报表生成 ]+0I8eerd
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 K_~SJbl
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 =}AwA5G
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 d~J4&w
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 AfW9;{j&I
15.9 OLED薄膜及微腔效应 4q5bW+$Xj
15.10 金属线栅偏振器 r*l:F{
16. Q&A 3~!PJI1
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对课程有兴趣可以扫码加微联系 KIUa
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