[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] c* 2U'A
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] {Q],rv|;
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 0Jz H dz
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 O 4zD
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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 |U{9Yy6p
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 li'h&!|]
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] it]im
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。 FsQeyh>
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。 h}-}!v
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] -&4>>h9_
1. Essential Macleod软件介绍 /jl{~R#1
1.1 介绍软件 t80s(e
1.2 运行程序 a (AKVk\
1.3 创建一个简单的设计 -!MrG68
1.4 绘图和制表来表示性能 /(IV+
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 uQh dg4
1.6 创建一个默认设计 Z(DCR/U=(>
1.7 文件位置 ~C[p}MED
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 6.
N?=R
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 &*2\1;1tB
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) TNe,'S,%
1.11 单位定义 S_; 5mb+b
1.12 软件如何进行数据插值 oSVo~F
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 8K+(CS>xvO
1.14 特定设计的公式技术 $A~UA
1.15 交互式绘图 8B#;ffkmN
2. 光学薄膜理论基础 xz2U?)m;x
2.1 介质和波 BS3Aczwk
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 58xaVOhb
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ;fomc<
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 DUH\/<^g
2.5 光学薄膜设计理论 tGt/=~n9
3. 理论技术 EmrUzaGD
3.1 参考波长与g tUX4#{)q(j
3.2 四分之一规则 l{b<rUh5W
3.3 导纳与导纳图 _vOV(#q2a
3.4 斜入射光学导纳 CTawXHM
3.5 对称周期 kc*zP=
4. 光学薄膜设计 ^n8ioL\*i
4.1 光学薄膜设计的进展 |OW/-&)
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 !ieMhJ5r
4.3 光学薄膜设计技巧 N>h/!#
ZC
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 C]S~DK1
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 @ig'CF%(
4.5.1 优化目标设置 590.mCm
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) *R9s0;&:
4.5.3 膜层锁定和链接 J|*Z*m
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 $+(Df|)
5.1 减反射薄膜 [zXKS|
5.2 分光膜 5)712b(&
5.3 高反射膜 b-*3]gB
5.4 干涉截止滤光片 OJ#ehw <
5.5 窄带滤光片 'Br:f_}
5.6 负滤光片 WFWQ;U{|
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 +'fy%/
5.8 Vstack薄膜设计示例 R7)\wP*l5
5.9 Stack应用范例说明 _#[~?g`
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ed3d 6/%HR
6.1 背景介绍 +_^Rxx!XA
6.2 产品特性 )m8ve)l
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 R Lnsy,
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 {
'A`ram
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 t<~WDI|AN
7. 防雾薄膜 /zt9;^e
7.1自清洁效应 C]@v60I
7.2 超亲水薄膜 dA,irb I0W
7.3 超疏水薄膜 Q6>7{\8l
7.4 防雾薄膜的制备 'u9,L FO
7.5 防雾薄膜的性能测试 R%gkRx[
8. 材料管理 :TU|;(p
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 $'Pn(eZHGv
8.2 金属与介质薄膜 ^b{ -y
8.3 材料模型 oZM6%-@qi
8.4 介质薄膜光学常数的提取 $qz(9M(m#
8.5 金属薄膜光学常数的提取 yH`4sd
8.6 基板光学常数的提取 /"~ D(bw0=
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )q.Z}_,)@
9. 薄膜制备技术 ceiUpWMu,
9.1 常见薄膜制备技术 [^N8v;O
9.2 光学薄膜制备流程 NxOiT#YH
9.3 淀积技术 8]SJ=c"}Xf
9.4 工艺因素 [cJQ"G '
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Mn)>G36(
10.1 光学薄膜监控技术 ,/m@<NyK
10.2 误差分析与监控决策 3K{XT),
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 |aAu4
10.4 膜系灵敏度分析 0wFa7PyG?
10.5 膜系容差分析 [_$r- FA
10.6 误差分析工具 :S['hBMN
11. 反演工程 wEQ7=Gyx
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) $x5,Oe n
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 4Sj;38F
.1
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 O"'.n5>:`
12.1 光学性质的热致偏移 f82$_1s^
12.2 应力工具 W|~Jl7hs8Q
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) |_<'qh
13. Function功能扩展 @ve4rc/LI
13.1 如何在Function中编写操作数 7z.(pg=
13.2 如何在Function中编写脚本 /mdPYV
14. 光学薄膜特性测量 YwbRzY-#F
14.1 薄膜光学常数的测量 ,]:vk|a#;
14.2 薄膜堆积密度的测量 ] ^f7s36
14.3 薄膜微观结构分析 4=;.<
14.4 薄膜成分分析 ^[UWG^d
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 M-#OPj*
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 \BRxdK'
15. 项目管理与应用实例 `5HFRgL`.
15.1 项目管理 KC"#
15.2 光学薄膜项目开发过程 cpIFjb>u{
15.3 客户需求分析 |iGfX,C|
15.4 文档管理与报表生成 E?VPCx
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 98c##NV(7|
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 qVHXZdGL
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 9EPE.+ns
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 X2RM*y|
15.9 OLED薄膜及微腔效应 S]Y3nI
15.10 金属线栅偏振器 MC
8t"SB
16. Q&A nZ4JI+Q)~
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对课程有兴趣可以扫码加微联系 >AtW
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