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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] )hD77(c
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 t V2o9!N4
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 oKPG0iM:
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 hwSxdT6
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 .lGN
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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] =0>[-:Z
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。 .qCI!%fg
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。 ~NIqO4 D
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] "71Y{WQ
1. Essential Macleod软件介绍 7s0pH+
1.1 介绍软件 }5}#QHF
1.2 运行程序 tYx>?~
1.3 创建一个简单的设计 LRSt >;
M
1.4 绘图和制表来表示性能 J$S*QCo
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 _RWH$L9
1.6 创建一个默认设计 {z@a{L:SC
1.7 文件位置 MTn}]blH
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 %U9f`qE
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 k>:\4uI|<\
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) %Ybr5 $_
1.11 单位定义 27Vx<W
1.12 软件如何进行数据插值 zG<>-?q~'
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) m[hHaX
1.14 特定设计的公式技术 ,8stEp9~h]
1.15 交互式绘图 Wli!s~c5Fo
2. 光学薄膜理论基础 SfPtG
2.1 介质和波 '_" S/X+v
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 .G>~xm0
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 "P$')uwE
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ',I$`h
2.5 光学薄膜设计理论 b[MKo7
3. 理论技术 0RN 7hpf&`
3.1 参考波长与g Kn}Y7B{
3.2 四分之一规则 yjM!M|
3.3 导纳与导纳图 f2k~(@!h
3.4 斜入射光学导纳 ,t39~w
3.5 对称周期 ONLhQJCb
4. 光学薄膜设计 >P-'C^:V=
4.1 光学薄膜设计的进展 uC2qP)m,^
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
&0OH:P%
4.3 光学薄膜设计技巧 H^g&e$d0
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 wYh]3
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ZpZoOdjslV
4.5.1 优化目标设置 iN2591S
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) x#t?`
4.5.3 膜层锁定和链接 (mx}6A
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 )9+H[
5.1 减反射薄膜 +B4 i,]lCx
5.2 分光膜 %4w#EbkSS
5.3 高反射膜 }U**)"
5.4 干涉截止滤光片 9/O\769"'
5.5 窄带滤光片 \4uj!LgTb
5.6 负滤光片 hO(A_Bw
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 )Zrn?KM
5.8 Vstack薄膜设计示例 @`HW0Y_:
5.9 Stack应用范例说明 _SQ]\Z
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 /L` +
6.1 背景介绍 %
xBQX
6.2 产品特性 4!Lj\.!$
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ZsGJ[
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 yg"FF:^T
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 K\5/ ||gi
7. 防雾薄膜 Q1x=@lXR
7.1自清洁效应 la`f@~Bbr1
7.2 超亲水薄膜 XKvH^Z4h{l
7.3 超疏水薄膜 kM3#[#6$!
7.4 防雾薄膜的制备 #W/ATsDt
7.5 防雾薄膜的性能测试 "}:SXAZ5`
8. 材料管理 >eX 9dA3X
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 HyIyrU rYW
8.2 金属与介质薄膜 'Kd-A:K2g
8.3 材料模型 e)|5P
8.4 介质薄膜光学常数的提取 c`7 dNx
8.5 金属薄膜光学常数的提取 vP,$S^7$
8.6 基板光学常数的提取 EHrr}&
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 l)Mi?B~N
9. 薄膜制备技术 O66b^*=N}x
9.1 常见薄膜制备技术 ,6x>gcR
9.2 光学薄膜制备流程 ;;Jx1Q
9.3 淀积技术 :%IB34e
9.4 工艺因素 =@MJEo` D
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 v+'*.Iv:
10.1 光学薄膜监控技术 a!,X@5
10.2 误差分析与监控决策 \Z-Fu=8J8^
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 2W;2._
10.4 膜系灵敏度分析 "fu@2y4^
10.5 膜系容差分析 %ejq|i7
10.6 误差分析工具 &,$N|$yK}|
11. 反演工程 _[N*k"
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) mH )i
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 Z5[g[Q
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 {}BAQ9|q
12.1 光学性质的热致偏移 B\+uRiD8w
12.2 应力工具 Eopb##o
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 2 e&M/{
13. Function功能扩展 `{Fz
13.1 如何在Function中编写操作数 rg I Z
13.2 如何在Function中编写脚本 '>t'U?7w<
14. 光学薄膜特性测量 ^O&&QR