[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
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o(7@ 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
vR*p1Kq: 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
"|nh=!L 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
d*R('0z{ 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
8>AST, 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
0dCg/wJx 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]
~%?LFR' 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。
H$rNT/C 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面
透镜,被广泛采用在
光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机
镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使
薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
]US 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554]
,t@B]ll 1. Essential Macleod软件介绍
D* QZR;D#. 1.1 介绍软件
0P l>k'9 1.2 运行程序
;!pSYcT, 1.3 创建一个简单的设计
)MeeF-Ad6 1.4 绘图和制表来表示性能
ZW%;"5uVm) 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
,d@FO|G#pt 1.6 创建一个默认设计
^8V8,C) 1.7 文件位置
2g
HRfTF 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
w)Z-, J 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
"'*Qq@!3? 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
bsv!z\} 1.11 单位定义
71G\b|5 1.12 软件如何进行数据插值
0mR^%+~ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
2bAH)= 1.14 特定设计的公式技术
JmF:8Q3H 1.15 交互式绘图
4,.[B7irR 2. 光学薄膜理论基础
bj,cU)t0 2.1 介质和波
RC~ C} 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
6Sz|3ms 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
g=e~YM85 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
L XHDX 2.5 光学薄膜设计理论
8;$zD]{D1 3. 理论技术
1 Szv4 3.1 参考波长与g
@ n^2UJ 3.2 四分之一规则
:vJ1Fo! 3.3 导纳与导纳图
ZZrvl4h 3.4 斜入射光学导纳
Q?V'3ZZF! 3.5 对称周期
(y5]]l 4. 光学薄膜设计
UTVqoCHA 4.1 光学薄膜设计的进展
E_-g<Cw 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
UId?a}J 4.3 光学薄膜设计技巧
Ma^}7D
/ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
Jvr`9<` 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
[7Liken 4.5.1 优化目标设置
WSqo\] 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)
6kHuKxY, 4.5.3 膜层锁定和链接
b8&z~'ieR 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
_18Aek 5.1 减反射薄膜
md;jj^8zj 5.2 分光膜
(05a9 5.3 高反射膜
p9[gG\ 5.4 干涉截止滤光片
n'83P%x 5.5 窄带滤光片
K'oy6$B 5.6 负滤光片
7Cx-yv 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
zxC~a97` 5.8 Vstack薄膜设计示例
wUKt$_]`` 5.9 Stack应用范例说明
G]T&{3g-. 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
G;AJBs>Y} 6.1 背景介绍
O |0V mm
6.2 产品特性
1pM>-"a8j 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
ZVDi;
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
Ww
=ksggpB 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
VJS1{n=;k 7. 防雾薄膜
IgEVz^W?h 7.1自清洁效应
(l}nwyh5 7.2 超亲水薄膜
(p(-E 7.3 超疏水薄膜
Lklb 7.4 防雾薄膜的制备
z_%}F': 7.5 防雾薄膜的性能测试
glZjo 8. 材料管理
c/}-pZn< 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
ZM_-g4[H 8.2 金属与介质薄膜
/X;!
F> 8.3 材料模型
\L"0Pmt[ 8.4 介质薄膜光学常数的提取
y4,t=Gq7^ 8.5 金属薄膜光学常数的提取
Erm]uI9` 8.6 基板光学常数的提取
$KPf[JvQ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
TNlS2b1 9. 薄膜制备技术
&IP`j~b 9.1 常见薄膜制备技术
#YK=e&da 9.2 光学薄膜制备流程
G$t:#2 9.3 淀积技术
}b+$S'`Bv 9.4 工艺因素
Qn \=P*j 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
&/$3>MD2` 10.1 光学薄膜监控技术
&{S@v9~IT 10.2 误差分析与监控决策
@6VkNe9 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
H(DI /"N 10.4 膜系灵敏度分析
H={5>;8G 10.5 膜系容差分析
N3ccn 10.6 误差分析工具
{4r } jH 11. 反演工程
__i))2 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
(t"e#b(: 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
*R8P brN 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
oiItQ4{< 12.1 光学性质的热致偏移
UQq Qim 12.2 应力工具
e/zz.cd){ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
(S8hr,%n 13. Function功能扩展
&?^"m\K4J* 13.1 如何在Function中编写操作数
Yq%r\[%* 13.2 如何在Function中编写脚本
6JD~G\$ 14. 光学薄膜特性测量
}8Nr.gY 14.1 薄膜光学常数的测量
e|4U2\&3y 14.2 薄膜堆积密度的测量
`FByME 14.3 薄膜微观结构分析
sM@1Qyv&0 14.4 薄膜成分分析
g3c,x kaO 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
Oe&gTXo 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
m]&y&oz 15. 项目管理与应用实例
&,'CHBM 15.1 项目管理
?-=<7
~$ 15.2 光学薄膜项目开发过程
4K$_d,4`U 15.3 客户需求分析
k#x"'yZ 15.4 文档管理与报表生成
RC^k#+ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
^\w!D{Y7Q 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
<1E5[9
q 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
O[ug7\cl+ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
8:k-]+#o 15.9 OLED薄膜及微腔效应
uM2 .?>`X 15.10 金属线栅偏振器
oA4<AJ2 16. Q&A
),I g u ):nC&M\W~ ~X,ZZ 9H 对课程有兴趣可以扫码加微联系
A5,(P$@k [/td][/tr][/table]