[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
o8bd L< 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
dI{DiPho 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
TN2Ln?[xU 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
-Uwxmy + 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
ai{>rO3 }I 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
7Q}pKq]P 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]
t~) P1Lof\ 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。
'r?ULft1 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。
k {*QU( 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]
zfeT>S+ 1. Essential Macleod软件介绍
{{?g%mQ6 1.1 介绍软件
ci~#G[_$S 1.2 运行程序
=*2,^j 1.3 创建一个简单的设计
6p9fq3~7Y 1.4 绘图和制表来表示性能
&|/_"*uM 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
zR" cj 1.6 创建一个默认设计
ANM#Kx+ 1.7 文件位置
1@F-t94I 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
6>a6;[ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
BzzC| 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
VfX^iG r 1.11 单位定义
b2m={q(s 1.12 软件如何进行数据插值
EhcJE;S) 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
I\~[GsDY 1.14 特定设计的公式技术
i+Z)` 1.15 交互式绘图
b(iF0U>& 2. 光学薄膜理论基础
XcVN{6-z 2.1 介质和波
1)ue-(o5 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
i5VZ,E^E 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
D|:'|7l W 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
/eF@a! 2.5 光学薄膜设计理论
QNj]wm=mp 3. 理论技术
B/twak\ 3.1 参考波长与g
?d7,0Ex
P 3.2 四分之一规则
KGz Nj% 3.3 导纳与导纳图
l4bytI{63 3.4 斜入射光学导纳
7' G;ijx 3.5 对称周期
8tj]@GE 4. 光学薄膜设计
aZOn01v;!& 4.1 光学薄膜设计的进展
//R"ZE@d\ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
QL?_FwZL 4.3 光学薄膜设计技巧
A3jxjQ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
fF@w:;u 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
(8duV 4.5.1 优化目标设置
@!sK@&ow@% 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)
a>wCBkD 4.5.3 膜层锁定和链接
W0qR?jc 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
?Nos;_/ 5.1 减反射薄膜
=8AT[.Hh 5.2 分光膜
tW\yt~q, 5.3 高反射膜
oz)[- 5.4 干涉截止滤光片
yPN '@{ 5# 5.5 窄带滤光片
LOh2eZ"n 5.6 负滤光片
<DF3!r 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
PTQ#8(_, 5.8 Vstack薄膜设计示例
I'/3_AX 5.9 Stack应用范例说明
bJ~H 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
[h/T IGE\ 6.1 背景介绍
B
`(jTL 6.2 产品特性
Y|>dS8f;4 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
l/.{F ;3F 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
1[FN: hm 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
-ss= c # 7. 防雾薄膜
w0Qtr>" 7.1自清洁效应
eV9U+]C` 7.2 超亲水薄膜
9/ <3mF@E 7.3 超疏水薄膜
A_xC@$1e< 7.4 防雾薄膜的制备
%w`d 7.5 防雾薄膜的性能测试
&V].,12x 8. 材料管理
c_J9CKqc 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
|xO*!NR 8.2 金属与介质薄膜
g'"~' 8.3 材料模型
>!963>D R 8.4 介质薄膜光学常数的提取
"Ep"$d 8.5 金属薄膜光学常数的提取
~Amq1KU*Z 8.6 基板光学常数的提取
8&<mg;H, 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
afm\Iv[* 9. 薄膜制备技术
(MwRe?Ih 9.1 常见薄膜制备技术
<kh.fu@.Q 9.2 光学薄膜制备流程
,81%8r 9.3 淀积技术
Jw)JV~/0 9.4 工艺因素
{}O~tf_ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
C:QB=?%; 10.1 光学薄膜监控技术
'VDWJTia 10.2 误差分析与监控决策
?CpVA 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
Aoe\\'O|V 10.4 膜系灵敏度分析
kDmm 10.5 膜系容差分析
I/E 9: 10.6 误差分析工具
7J'%;sH 11. 反演工程
0vY_ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
2+1ybOwb 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
inut'@=G/ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
#<{v~sVp& 12.1 光学性质的热致偏移
`TrWtSwv 12.2 应力工具
#;[G>-tC 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
1IXtu 13. Function功能扩展
%OQdUH4x 13.1 如何在Function中编写操作数
JEUU~L; 13.2 如何在Function中编写脚本
|iM,bs 14. 光学薄膜特性测量
#{i*9' 14.1 薄膜光学常数的测量
X8C7d6ca 14.2 薄膜堆积密度的测量
XwH>F7HPe 14.3 薄膜微观结构分析
rH@Rh}#yp 14.4 薄膜成分分析
HDe\Oty_ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
#M-!/E 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
>eJ<-3L; 15. 项目管理与应用实例
5.rAxdP 15.1 项目管理
HC iRk1 15.2 光学薄膜项目开发过程
P9v(5Z00|d 15.3 客户需求分析
2 bc&sU)X 15.4 文档管理与报表生成
x,B] J4 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
[WwoGg*)mn 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
K_i|cYGV 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
RQVu~7d[ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
pMfb(D" 15.9 OLED薄膜及微腔效应
u`MMK4 % 15.10 金属线栅偏振器
EPm~@8@"j? 16. Q&A
UU=]lWib fO<40!%9cQ : |'(T[~L 对课程有兴趣可以扫码加微联系
(7 I|lf
e [/td][/tr][/table]