[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] iP?=5j=4
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] ]@sLX ek
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 4n.EA,:g:(
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 wpm $?X
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 $yMNdBI[
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 }h\]0'S~J~
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'VKZ5W
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。 Fi#b0S
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。 `Zz;[<*<
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] "ODs.m oq
1. Essential Macleod软件介绍 W;
?'
1.1 介绍软件 })ic@ Mmd$
1.2 运行程序 gUv`G
1.3 创建一个简单的设计 )<%IY&\
1.4 绘图和制表来表示性能 %>:d5"&Lbs
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 `,FvYA"
1.6 创建一个默认设计 rh(77x1|(G
1.7 文件位置 IZ+ZIR@}ci
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 :FI4GR*?
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 i>@"&
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ^g
n7DiIPH
1.11 单位定义 @*~cmf&FIQ
1.12 软件如何进行数据插值 &?yVLft
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) gz"I=9
1.14 特定设计的公式技术 0'^zIL#.
1.15 交互式绘图 v
iM6q<Ht
2. 光学薄膜理论基础 BO-=X
78f@
2.1 介质和波 mybjcsV4
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 tje
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 >*[Bq;
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Kj*:G!r0.:
2.5 光学薄膜设计理论 Twr<MXa
3. 理论技术 HVcd< :g0
3.1 参考波长与g z
T#j.v
3.2 四分之一规则 LXcH<)
3.3 导纳与导纳图 Fu#mMn0c
3.4 斜入射光学导纳 nHmi%R7k
3.5 对称周期 ZG)%vB2c
4. 光学薄膜设计 a`uHkRX
)U
4.1 光学薄膜设计的进展 !l1ycQM
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 _l!TcH+e
4.3 光学薄膜设计技巧 Q:!.YSB
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 '-m )fWf
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 HESORa;
4.5.1 优化目标设置 IH0qx_;P&
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) [#6Eax,j
4.5.3 膜层锁定和链接 vOYG&)Jm
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 M `bEnu
5.1 减反射薄膜 @-Js)zcl q
5.2 分光膜 `O|PP3S
5.3 高反射膜 WD,iY_'7u^
5.4 干涉截止滤光片 Ok&u4'<
5.5 窄带滤光片 g{?]a'?
5.6 负滤光片 QC*>
qo
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 jB!Q8#&Q
5.8 Vstack薄膜设计示例 ?-IjaDC}
5.9 Stack应用范例说明 ]za1=~[
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 m;d#*}n\p
6.1 背景介绍 []rg'9B2b
6.2 产品特性 F2$Z4%x#
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 AHre#$`97
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 !mLYW
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Lg[_9`\
7. 防雾薄膜 ]OKs65
7.1自清洁效应 amK.H"
7.2 超亲水薄膜 ^s&1,
7.3 超疏水薄膜 4^mpQ.]lO
7.4 防雾薄膜的制备 ?`%)3gx|
7.5 防雾薄膜的性能测试 %l7|+%M.{
8. 材料管理 C!8XFf8e
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 m# ]VdO'f
8.2 金属与介质薄膜 J9
iQ W
8.3 材料模型 FF"`F8-w>Z
8.4 介质薄膜光学常数的提取 `kdP)lI
`
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ?lYi![.o
8.6 基板光学常数的提取 wZA(><\
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 O67.DEu^
9. 薄膜制备技术 ^Pk-<b4}
9.1 常见薄膜制备技术 kU5chltGF
9.2 光学薄膜制备流程 CYZx/r<
9.3 淀积技术 ie!ik
9.4 工艺因素 |-c)OS3#D
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ^Fr82rJs
10.1 光学薄膜监控技术 gUoTOA,
10.2 误差分析与监控决策 KXP^F6@l
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 SBY
10.4 膜系灵敏度分析 `
qqUuFMM
10.5 膜系容差分析 k]=Yi;
10.6 误差分析工具 @,RrAL}|
11. 反演工程 'K=n}}&:
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) [D=3:B&f
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
d!%:Ok
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 W^Jh'^E
12.1 光学性质的热致偏移 :b&O{>M]Y
12.2 应力工具 B|-E3v:f4
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) mV0.9pxS
13. Function功能扩展 ^y,%Tv>
13.1 如何在Function中编写操作数 j`Xe0U<
13.2 如何在Function中编写脚本 JR1/\F<}
14. 光学薄膜特性测量 2V0gj
/&
14.1 薄膜光学常数的测量 4A_}:nU
14.2 薄膜堆积密度的测量 _[8BAm
14.3 薄膜微观结构分析 , wT$L3
14.4 薄膜成分分析 FbVdqO
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Jp<Y2-
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 i6p0(OS&D
15. 项目管理与应用实例 TlD)E
15.1 项目管理 {]aB3
15.2 光学薄膜项目开发过程 vt3yCS
15.3 客户需求分析 1)8;9
Ba:
15.4 文档管理与报表生成 Htseu`>_$
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 c[4H
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 $:R"IqDG
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 #TLqo(/
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ^@'LF
T)
15.9 OLED薄膜及微腔效应 Q]7Rqslz
15.10 金属线栅偏振器 `gIlS^Q
16. Q&A .R/`Y)4
aO9a G*9T
smLXNO
对课程有兴趣可以扫码加微联系 `b^eRnpR
[/td][/tr][/table]