[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] prWk2_D;*
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 1auIR/=-
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 Cz9xZA{[M
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 b:U$x20n$
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 `xKp%9
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Z_LFIz*c
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] n7zm>&
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。 3OrczJ=[UF
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。 Me r/G2#&
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] ?qmRbDI
1. Essential Macleod软件介绍 ;0Q4<F
1.1 介绍软件 E~DQ-z
1.2 运行程序 e2AX0(
1.3 创建一个简单的设计 *^\Ef4Lh
1.4 绘图和制表来表示性能 `68@+|#
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 D@,6M#SK
1.6 创建一个默认设计 ;dkYf24
1.7 文件位置 f&=AA@jLv
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 )cW#Rwu_A4
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 xzdf^Ce
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) G'nmllB`]
1.11 单位定义 _mj,u64
1.12 软件如何进行数据插值 z{8bvuE
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) kI,yU}<Fq
1.14 特定设计的公式技术 )Oq|amvC
1.15 交互式绘图 $By<$
2. 光学薄膜理论基础 N+9VYH"*
2.1 介质和波 hXcyoZ8
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ]P9l jwR
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Q1T$k$n
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 &9.C l;I
2.5 光学薄膜设计理论 MS
nG3]{z
3. 理论技术 l^!
?@Kg,z
3.1 参考波长与g ](Xb_xMf
3.2 四分之一规则 Ja|5 @
3.3 导纳与导纳图 y|jl[pyg)
3.4 斜入射光学导纳 \q>bs|2
3.5 对称周期 A9[ F
4. 光学薄膜设计 tl[Uw[
4.1 光学薄膜设计的进展 ZFA`s
qT
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 <]6SN
4.3 光学薄膜设计技巧 %Si6]3-^@
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 1Rt33\1J0
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ,[N%Q#
4.5.1 优化目标设置 k6;?)~.
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) TeMHm?1^
4.5.3 膜层锁定和链接 eJrQ\>z]V&
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 55G+;
5.1 减反射薄膜 JL`-0P<M
5.2 分光膜 5A,K6f@:g
5.3 高反射膜 el&0}`K
5.4 干涉截止滤光片 \J4L:.`qS
5.5 窄带滤光片 %{7|1>8
5.6 负滤光片 }V'}E\\
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 3>3 Kwc~E
5.8 Vstack薄膜设计示例 0$(WlP|
5.9 Stack应用范例说明 'g">LQ~a+
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 d}OTO10
6.1 背景介绍 #?RU;1)Cw
6.2 产品特性 Mhm@R@
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 FK^p")i
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 \|n-
O=}=2
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 gx-2v|pZ
7. 防雾薄膜 Tg7an&#
7.1自清洁效应 zp6C3RG(
7.2 超亲水薄膜 0!D4pvlt
7.3 超疏水薄膜 {k(g]#pP
7.4 防雾薄膜的制备 &]Q@7Nl7:l
7.5 防雾薄膜的性能测试 <c*FCblv
8. 材料管理 {WJ m
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 l\f*d6o
8.2 金属与介质薄膜 3t.l5m
Rg5
8.3 材料模型 *HU &4E\a
8.4 介质薄膜光学常数的提取 {5A2&
8.5 金属薄膜光学常数的提取 x!hh"x
8.6 基板光学常数的提取 s'3
s^Dd
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 @MoKWfc
9. 薄膜制备技术 IWk4&yHUAu
9.1 常见薄膜制备技术 (|F*vP'
9.2 光学薄膜制备流程 e*sfPHt
9.3 淀积技术 f<GhkDPm>?
9.4 工艺因素 Upx G@b
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 C:GK,?!Jn'
10.1 光学薄膜监控技术 V[mT<Lc
10.2 误差分析与监控决策 C=-=_>Q,L<
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 N[?N5~jG
10.4 膜系灵敏度分析 -6Z\qxKqZ
10.5 膜系容差分析 bkRLC_/d
10.6 误差分析工具 8bxfj<O,
11. 反演工程 L]yS[UN$
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) j*d
yp
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 N>Xo_-QCY
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 x;w6na
12.1 光学性质的热致偏移 ^0Zf,40
12.2 应力工具 W,D4.w$@'
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) qjc8fP2
13. Function功能扩展 e4-@f%5
13.1 如何在Function中编写操作数 FW.7'7G@n
13.2 如何在Function中编写脚本 vjLJinJ/
14. 光学薄膜特性测量 eJ,/:=QQ{
14.1 薄膜光学常数的测量 'Jiw@t<o3`
14.2 薄膜堆积密度的测量 \Bz_p'[G
14.3 薄膜微观结构分析 q$p%ZefZ
14.4 薄膜成分分析 &)2i[X
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
z__EYh
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 N%kt3vmQ_
15. 项目管理与应用实例 0Vj4+2?L5;
15.1 项目管理 0;hqIJcE:\
15.2 光学薄膜项目开发过程 `CBZhI%%
15.3 客户需求分析 dMPc:tJT
15.4 文档管理与报表生成 Q_1:tW
&
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Gq+z /Be
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 GC<l#3+
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 lvdf^b/
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15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 1Rq,a
15.9 OLED薄膜及微腔效应 LuNc,n%
15.10 金属线栅偏振器 ks&*O!h
16. Q&A yUeCc"Vf
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对课程有兴趣可以扫码加微联系 gK_Ymq5>"M
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