[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
Ot:}Ncq^\O 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
.Y^cs+-o 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
)7o?}"I 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
@h!Z0}dX( 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
Qr4 D 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
18Z1F 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]
N
fG9a~ 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。
!U1
vW}H 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。
0.w7S6v|& 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]
1;V_E2?V 1. Essential Macleod软件介绍
" r o'? 1.1 介绍软件
A~<!@`NjB 1.2 运行程序
m_@XoS
yxI 1.3 创建一个简单的设计
v:yU+s|kN 1.4 绘图和制表来表示性能
0`-b57lF& 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
9!W$S[ABRB 1.6 创建一个默认设计
|('o g *$ 1.7 文件位置
IM/xBP 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
WulyMcJ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
3,6f}:CG 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
=|ODa/2p 1.11 单位定义
.SER,],P 1.12 软件如何进行数据插值
rVl 8?uy 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
*vuI'EbM 1.14 特定设计的公式技术
N!3Tg564j 1.15 交互式绘图
(=Kv1
H aD 2. 光学薄膜理论基础
-eyF9++` 2.1 介质和波
&0-oi Y 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
"NGfT:HV 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
>V27#L2:J 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
/W BmR R 2.5 光学薄膜设计理论
!U m9ceK 3. 理论技术
!|H,g wqU 3.1 参考波长与g
LSJ.pBl\X 3.2 四分之一规则
/o 'lGvw 3.3 导纳与导纳图
aK@
Y) Ju' 3.4 斜入射光学导纳
Z_m<x! 3.5 对称周期
!3Pmjip 4. 光学薄膜设计
'o#oRK{# 4.1 光学薄膜设计的进展
p'2IlQ\ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
ID,_0b 4.3 光学薄膜设计技巧
R#^ku)0 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
PE4
L7 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
L-D4>+ 4.5.1 优化目标设置
_avf%OS 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)
_OuNX.yrG 4.5.3 膜层锁定和链接
m x |V) 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
1*dN. v:5 5.1 减反射薄膜
72Y6gcg 5.2 分光膜
nv@z;#& 5.3 高反射膜
<%S)6cw(3 5.4 干涉截止滤光片
:e;6oC*"q 5.5 窄带滤光片
v>B412l 5.6 负滤光片
Z,E$4Z 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
k/wD@H N 5.8 Vstack薄膜设计示例
F!ztU8, 5.9 Stack应用范例说明
)-Hs]D: 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
J#F5by%8 6.1 背景介绍
"j,vlG 6.2 产品特性
[=q/f2_1. 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
u5k{.& 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
j2_j5Hgo 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
Si?s69 7. 防雾薄膜
5buW\_G) 7.1自清洁效应
bkDVW 7.2 超亲水薄膜
49&i];:%7% 7.3 超疏水薄膜
BL16?&RK 7.4 防雾薄膜的制备
a- rR` 7.5 防雾薄膜的性能测试
TsK!36cg 8. 材料管理
',0:/jSz 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
<Q9l'u]3$c 8.2 金属与介质薄膜
rtJER?A 8.3 材料模型
dnoF)(d&Cm 8.4 介质薄膜光学常数的提取
018SFle 8.5 金属薄膜光学常数的提取
[StnKQ?"wz 8.6 基板光学常数的提取
BKg8p]`+ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
xyk%\&"7 9. 薄膜制备技术
W4^zKnH 9.1 常见薄膜制备技术
hFi gY\$m 9.2 光学薄膜制备流程
2MRd 9.3 淀积技术
b},2A'X 9.4 工艺因素
9efey? z 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
jL\j$'KC 10.1 光学薄膜监控技术
Qq`S=:}~x 10.2 误差分析与监控决策
:kR>wX 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
iv~R4;;) 10.4 膜系灵敏度分析
j*?8w(! 10.5 膜系容差分析
T:@6(_Z 10.6 误差分析工具
>^jBE'' 11. 反演工程
//2O#Fg{/ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
lfHN_fE>Mq 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
\DQu!l@1U 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
{fACfSW6 12.1 光学性质的热致偏移
. fja;aG 12.2 应力工具
Z&Ob,Ru 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
A
r]*?:4y[ 13. Function功能扩展
Lxp}o7>K 13.1 如何在Function中编写操作数
MrHJ)x"hy 13.2 如何在Function中编写脚本
:6nD "5( 14. 光学薄膜特性测量
gvuv>A}vJ 14.1 薄膜光学常数的测量
LVB wWlJ 14.2 薄膜堆积密度的测量
q8d](MaX 14.3 薄膜微观结构分析
0* F` h 14.4 薄膜成分分析
vYV!8o.I 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
}g/u.@E 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
$WIVCp 15. 项目管理与应用实例
?0/$RpFEM# 15.1 项目管理
+s}&'V^ 15.2 光学薄膜项目开发过程
!~vK[G(R 15.3 客户需求分析
i|1*bZ6' 15.4 文档管理与报表生成
&6vaLx 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
/Yy)=~t{ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
'M~`IN` 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
u?`{s88_mF 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
:1*E5pX0n 15.9 OLED薄膜及微腔效应
0! 3. .5== 15.10 金属线栅偏振器
e
n~m)r3& 16. Q&A
m~
ah!QM ]%A> swCpn 1- s(v)cxh 对课程有兴趣可以扫码加微联系
t<` As6} [/td][/tr][/table]