[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
NA2={RB; 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
pTi7Xy!Cw 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
*<S>PbqLw 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
2DPv7\fW 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
'WhJ}Uo\ 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
d'Bxi"K
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]
i,^3aZwJ' 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)dxuj 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。
&*"*b\ 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]
wdP(MkaV 1. Essential Macleod软件介绍
N,K/Ya)1 1.1 介绍软件
VQqBo~ 1.2 运行程序
G3:!]} 1.3 创建一个简单的设计
M1WD^?tKQ. 1.4 绘图和制表来表示性能
J)n_u) , 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
nS3Aadm 1.6 创建一个默认设计
.Ja].hP 1.7 文件位置
`dcz9 * 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
,DE>:ARZ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
X uE: dL? 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
nl
'MWP 1.11 单位定义
8cOft ;|qB 1.12 软件如何进行数据插值
fWq*Op.]c 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
9h6Oq(0b8 1.14 特定设计的公式技术
-_Z 4)"k 1.15 交互式绘图
{aUTTEu 2. 光学薄膜理论基础
siI%6Gn; 2.1 介质和波
In_"iEo, 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
"g5{NjimY 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
8O]`3oa> 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
:!g|pd[{ag 2.5 光学薄膜设计理论
?110} [jw 3. 理论技术
I4jRz*Ufe? 3.1 参考波长与g
k o[w#j 3.2 四分之一规则
:Q"|%#P 3.3 导纳与导纳图
Sp X;nH-D 3.4 斜入射光学导纳
-ymDRoi 3.5 对称周期
vb]kh_ 4. 光学薄膜设计
="YGR: 4.1 光学薄膜设计的进展
0)Ephsw 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
MBg[hu% 4.3 光学薄膜设计技巧
_xv3UzD 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
\fTQNF 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
)L:e0u 4.5.1 优化目标设置
wxvi)|) 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)
j~{cT/5Y_ 4.5.3 膜层锁定和链接
B ktRA 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
-&Xv,:'? 5.1 减反射薄膜
-%"PqA/1zj 5.2 分光膜
edo )W
mn 5.3 高反射膜
?p@J7{a 5.4 干涉截止滤光片
%a~/q0o> 5.5 窄带滤光片
e9[72V 5.6 负滤光片
iWD|F- 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
u5A?; a 5.8 Vstack薄膜设计示例
=|P
&G~] 5.9 Stack应用范例说明
;B=aK"\ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
DO80HS3ZD 6.1 背景介绍
zw+aZDcV( 6.2 产品特性
=p'+kS+ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
QKj0~ia
5 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
\i_E}Ii0 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
;`#R9\C=h 7. 防雾薄膜
A!bG 2{r 7.1自清洁效应
/dYv@OU? 7.2 超亲水薄膜
VdK%m`;2 7.3 超疏水薄膜
3>1^$0iq 7.4 防雾薄膜的制备
W\kli';jyC 7.5 防雾薄膜的性能测试
kh0cJE\_^ 8. 材料管理
EB*sd S 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
f zo'9 8.2 金属与介质薄膜
Os"('@jd> 8.3 材料模型
^-Od*DTL 8.4 介质薄膜光学常数的提取
r+FEgSDa] 8.5 金属薄膜光学常数的提取
[HQ)4xG 8.6 基板光学常数的提取
3{3@>8{w 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
tNTSy= 9. 薄膜制备技术
m]2xOR_ 9.1 常见薄膜制备技术
<PpvVDy3 9.2 光学薄膜制备流程
tz@MZs09 9.3 淀积技术
)JS6W 9.4 工艺因素
sFFQ]ST2p 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
R
p&J!hlA 10.1 光学薄膜监控技术
LQR2T5S/Q, 10.2 误差分析与监控决策
|GnTRahV. 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
SQ>i:D; 10.4 膜系灵敏度分析
|Ghk8 WA 10.5 膜系容差分析
+Dy^4p?o 10.6 误差分析工具
1Nt
&+o 11. 反演工程
`}PYltW 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
u;_~{VJ- 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
EraGG"+ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
I$7eiW @ 12.1 光学性质的热致偏移
R_PF*q2 ' 12.2 应力工具
X.t4; 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
Y b+A{` 13. Function功能扩展
q7X]kr*qx 13.1 如何在Function中编写操作数
>7>I1 13.2 如何在Function中编写脚本
! K>iSF< 14. 光学薄膜特性测量
=j,WQ66r3 14.1 薄膜光学常数的测量
B ?VTIq> 14.2 薄膜堆积密度的测量
LCHMh6 14.3 薄膜微观结构分析
j<<d A[X 14.4 薄膜成分分析
;/K2h_=3z 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
cszvt2BIg 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
-* ,CMw 15. 项目管理与应用实例
;Q;j@yx 15.1 项目管理
5W Ql?yMP 15.2 光学薄膜项目开发过程
W'[V$* 15.3 客户需求分析
,'X"(tpu@ 15.4 文档管理与报表生成
9|+6@6VY! 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
[*',pG 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
q\Y4v Wg 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
z]G|)16
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
kU<t~+ 15.9 OLED薄膜及微腔效应
iEvQ4S6tD 15.10 金属线栅偏振器
1-_r\sb 16. Q&A
eM5?fE&!& II\&)_S.4 @tH9$J*Y< 对课程有兴趣可以扫码加微联系
OR<+y~Rv [/td][/tr][/table]