[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] #Bi8>S
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] y-#01Z
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 y6N }R
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 2mfKy9QxO
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 ;A;FR3=)
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 kr>H,%3~
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] IO}53zn<l
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。 db0]D\
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。 Eao^/MKx-
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] .|z8WF*
1. Essential Macleod软件介绍 Y>Tok|PV
1.1 介绍软件 ~Rk~Zn
1.2 运行程序 w4(g]9^Q
1.3 创建一个简单的设计 qB8R4wCf
1.4 绘图和制表来表示性能
mPS27z(
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 YK6zN>M}E
1.6 创建一个默认设计 QeNN*@
='i
1.7 文件位置 Gsa~zGN
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 TIYo&?Z)
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 \S[I:fw#&
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ]c~W$h+F
1.11 单位定义 p^THoF'~T
1.12 软件如何进行数据插值 +jN%w{^=
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) |h* rkLY
1.14 特定设计的公式技术 \ICc?8oL
1.15 交互式绘图 1?,1EYT"
2. 光学薄膜理论基础 n>\2_$uDI
2.1 介质和波 = &"x6F.`
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 8m"jd+
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 u;3wg`e
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 $,
@,(M`i}
2.5 光学薄膜设计理论 uwo\FI
3. 理论技术 l7vxTj@(-
3.1 参考波长与g =--oH'P=M
3.2 四分之一规则 EEdU\9DH(
3.3 导纳与导纳图 ;?.w!|6
3.4 斜入射光学导纳 -0f,qNF
3.5 对称周期 3*!w c.=
4. 光学薄膜设计 s5
($b
4.1 光学薄膜设计的进展 M"
R=;n
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 r%412#
4.3 光学薄膜设计技巧 ;\(X;kQi
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 p` /c&}
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 fF]w[lLDv
4.5.1 优化目标设置 ,Aw
Z%
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) KuJNKuHa.
4.5.3 膜层锁定和链接 Z,1b$:+
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 J1g+H2
5.1 减反射薄膜 Nn='9s9F?}
5.2 分光膜 Wf:LYL
5.3 高反射膜 iph}!3f
5.4 干涉截止滤光片 (Qf. S{;
5.5 窄带滤光片 I#PhzGC@
5.6 负滤光片 _:7:ixN[Ie
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 8T?D#,/
5.8 Vstack薄膜设计示例 am+w<NJ(us
5.9 Stack应用范例说明 k keDt+^
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 V[2}
6.1 背景介绍 9|NH5A"H.
6.2 产品特性 OWT|F0.1$k
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Jp"yb`w
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 TE% i
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 r t'pc\|O&
7. 防雾薄膜 hMnm>
7.1自清洁效应 mnL+@mm
7.2 超亲水薄膜 kwUy^"O
7.3 超疏水薄膜 @UQ421Z`
7.4 防雾薄膜的制备 2;ju/9x
7.5 防雾薄膜的性能测试 yS1i$[JV
8. 材料管理 i "d&U7Q
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 $8WWN} OC
8.2 金属与介质薄膜 #\Zr$?t|V
8.3 材料模型 lKG' KR.
8.4 介质薄膜光学常数的提取 2#oU2si
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Zygu/M6
8.6 基板光学常数的提取 6{!Cx9V
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 $i@I|y/
9. 薄膜制备技术 :}z`4S@b
9.1 常见薄膜制备技术 pGd@%/]AO
9.2 光学薄膜制备流程 n?*r, )'
9.3 淀积技术 @Yn+ir0>O
9.4 工艺因素 _p^$.\k"
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 otX/sg.B*
10.1 光学薄膜监控技术 ZI.Czzx\=
10.2 误差分析与监控决策 Cy dV$!&mP
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 qe'RvBz
10.4 膜系灵敏度分析 uHq;z{ 2GI
10.5 膜系容差分析 J`[gE`d
10.6 误差分析工具 q_cP<2`@V
11. 反演工程 CaC \\5wl
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) [}!0PN?z~A
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 @FZbp
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 +xd@un[r<
12.1 光学性质的热致偏移 =Cd{bj.8
12.2 应力工具 uS5G(} [
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 6MNr H
13. Function功能扩展 WPAT\Al&AE
13.1 如何在Function中编写操作数 U"=Lzo.0
13.2 如何在Function中编写脚本 60 %VG
14. 光学薄膜特性测量 C_Z/7x*>d
14.1 薄膜光学常数的测量 [&g"Z"
14.2 薄膜堆积密度的测量 N\|BaZ%>|
14.3 薄膜微观结构分析 4n"6<cO5q
14.4 薄膜成分分析 O?ODfO+>
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ~ #7@;C<nt
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 `<{LW>Lb
15. 项目管理与应用实例 P=PeWX*L<Z
15.1 项目管理 ?)T@qn+
15.2 光学薄膜项目开发过程 ..zX
15.3 客户需求分析 .yDGw Lry
15.4 文档管理与报表生成 9khMG$
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 IXG@$O?y/
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 (%OZ `?`
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 -y>~ :.
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 n
=WH=:&
15.9 OLED薄膜及微腔效应 \d*ts(/a*
15.10 金属线栅偏振器 w{t]^w:
16. Q&A E*h!{)z@F
\t5_V)P
w3z'ZCcr;"
对课程有兴趣可以扫码加微联系 I{h KN V
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