[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
sxLq'3( 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
?Yp: h 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
"GofQ5,| 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
2xd G&}$fa 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室
#yVY!+A 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
KmkPq] 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
z7J2O 当收到需求者的
光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业
软件或自行设计电脑软件来参与合成或
优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。
bXiT}5mJU 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面
透镜,被广泛采用在
光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机
镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使
薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
r 6STc,%5 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554]
<&rvv4*H 1. Essential Macleod软件介绍
/P0%4aWu= 1.1 介绍软件
p`JD8c 1.2 运行程序
OsR4oT 1.3 创建一个简单的设计
Dl%NVi+n 1.4 绘图和制表来表示性能
iB 5 Se 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
I.\fhNxHY 1.6 创建一个默认设计
=6TD3k6(2 1.7 文件位置
7=8e|$K_ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
y8un&LP 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
@vaK-&|#$ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
"tbKKh66 1.11 单位定义
e? fFh,a 1.12 软件如何进行数据插值
eJ#q! < 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
wvA@\-.+ 1.14 特定设计的公式技术
Dw^d!%Ala 1.15 交互式绘图
m>'sM1s 2. 光学薄膜理论基础
Khxl'qj 2.1 介质和波
>LwZ"IEV 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
Ed)t87E 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
}CA oB::& 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
*#,wV
2.5 光学薄膜设计理论
g Xvuv^ 3. 理论技术
ND7
gxt-B 3.1 参考波长与g
FHI`/ 3.2 四分之一规则
j']m*aM1> 3.3 导纳与导纳图
B&yb%`9],W 3.4 斜入射光学导纳
_*+ 7*vAL 3.5 对称周期
C_Y^< 4. 光学薄膜设计
YzSUJ=0/ 4.1 光学薄膜设计的进展
D`LcL|nmH 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
<w.W[ak 4.3 光学薄膜设计技巧
ucyz>TL0 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
=LS?:Mhm 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
hof:+aW 4.5.1 优化目标设置
'tp1|n/1 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)
]w(i,iJ 4.5.3 膜层锁定和链接
9Ay*' 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
v*1UNXU\ 5.1 减反射薄膜
uHUicZf. 5.2 分光膜
]z,W1Zs? 5.3 高反射膜
n97A'"'wz 5.4 干涉截止滤光片
C w`v\
9 5.5 窄带滤光片
mV}
peb 5.6 负滤光片
Zycu3%JI 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
tQB+_q
z 5.8 Vstack薄膜设计示例
t7("geN] 5.9 Stack应用范例说明
_U)DL=a' 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
'@9h@,tc 6.1 背景介绍
]%3o"| 6.2 产品特性
iNgHx[*? 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
jAmAT/ 1 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
Q uy5H 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
2![.Kbqa% 7. 防雾薄膜
)%U&z>^P 7.1自清洁效应
H~1*`m 7.2 超亲水薄膜
{mMrD 5 7.3 超疏水薄膜
impzqQlZ, 7.4 防雾薄膜的制备
P7(+{d{ 7.5 防雾薄膜的性能测试
veg\A+:' 8. 材料管理
_H|x6X1- 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
vDz)q 8.2 金属与介质薄膜
T%Vii*?M 8.3 材料模型
;OQ{ 8.4 介质薄膜光学常数的提取
9. Q;J#;1 8.5 金属薄膜光学常数的提取
-4o6 OkK< 8.6 基板光学常数的提取
a5:Q%F<! 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
ad8kUHf 9. 薄膜制备技术
Sb+pB58&N 9.1 常见薄膜制备技术
~oh=QakW 9.2 光学薄膜制备流程
JNRG[j 9.3 淀积技术
R 28v5 9.4 工艺因素
\aQBzEX 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
=9GL;z:R+ 10.1 光学薄膜监控技术
J
(Yfup 10.2 误差分析与监控决策
cOthq87: 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
CE:TQzg 10.4 膜系灵敏度分析
2GA6@-u\ 10.5 膜系容差分析
^wCjMi(sj 10.6 误差分析工具
5zX;/n~ 11. 反演工程
|j$&W;yC 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
f2B?Zn 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
gX5I`mm 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
i2/:'
i 12.1 光学性质的热致偏移
at${^,& 12.2 应力工具
}kdYR#{s 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
G eN('0 13. Function功能扩展
.@ZqCH 13.1 如何在Function中编写操作数
7^#f<m;Ar! 13.2 如何在Function中编写脚本
~cVFCM 14. 光学薄膜特性测量
*r$Yv&c, 14.1 薄膜光学常数的测量
}9
N, +* 14.2 薄膜堆积密度的测量
p#)u2^ 14.3 薄膜微观结构分析
W~k"`g7uu 14.4 薄膜成分分析
sptDzVM 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
(m4`l_ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
g8
,V( ^ 15. 项目管理与应用实例
*fso6j#% 15.1 项目管理
I.A7H'j 15.2 光学薄膜项目开发过程
Q\ TawRK8 15.3 客户需求分析
z;@;jQ7 15.4 文档管理与报表生成
E!&A[TlX\ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
7R[4XQ% 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
-z./6dQ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
'+N!3r{G 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
\%z#|oV#< 15.9 OLED薄膜及微腔效应
fGHYs 15.10 金属线栅偏振器
O&Q_vY 16. Q&A
S)of.Nq.; d76k1-m\o O7%<( 对课程有兴趣可以扫码加微联系
b26#0;i [/td][/tr][/table]