[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] -X[[
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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] E,fp=.
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 O-5U|wA
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 QL2y,?Mz7
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 ] )L'Rk#4
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 5)7mjyo%
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] ewG21 q$
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。 fB96Q
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。 SU'9+=_$
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] KaE;4gwM
1. Essential Macleod软件介绍 ]M(f^
1.1 介绍软件 "T
u[n\8
1.2 运行程序 mv?H]i`N
1.3 创建一个简单的设计 -ikuj
1.4 绘图和制表来表示性能 b=UMoWS
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 <M?#3&5A
1.6 创建一个默认设计 ~ p.W*skD
1.7 文件位置 "T%'Rp`j|
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 }.cmiC
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 4_I{Q^f
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) @!/fvP
1.11 单位定义 8@KFln )[
1.12 软件如何进行数据插值 pf@}4PN}
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Ww&- `.
1.14 特定设计的公式技术 ,M&0<k\
1.15 交互式绘图 $cK
B+}
2. 光学薄膜理论基础 U<Y'.!
2.1 介质和波 9*+0j2uhQ
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 fsc~$^.~\
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
z~e~K`S
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 @nX2*j*u
2.5 光学薄膜设计理论 wLN2`ucC
3. 理论技术 K_|~3g
3.1 参考波长与g -,A5^>}%,Y
3.2 四分之一规则 >DUE8hp;<
3.3 导纳与导纳图 &9_\E{o%]
3.4 斜入射光学导纳 Gi2ad+QH-
3.5 对称周期 ([CnYv
4. 光学薄膜设计 AJ`
v
4.1 光学薄膜设计的进展 `vxrC&,As
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Y+u-J4bj
4.3 光学薄膜设计技巧 lhA
s!\F
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Owpg]p yVD
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ho]!G498
4.5.1 优化目标设置 .hlQ?\
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) RvS q KW8
4.5.3 膜层锁定和链接 Y-3[KH D
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 $jed{N7Y
5.1 减反射薄膜 QS [B
5.2 分光膜 KCh
5.3 高反射膜 J&"?m.~@
5.4 干涉截止滤光片 (d'j'U:C
5.5 窄带滤光片 EPe]-C`
5.6 负滤光片 CxA\yG3L&
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 #}!>iFBcH
5.8 Vstack薄膜设计示例 aDl,
K;GL
5.9 Stack应用范例说明 (OyY_`
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 +8)]m<
6.1 背景介绍 HCx%_9xlm
6.2 产品特性 {eswe
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 =tc`:!$
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 \l]pe|0EW
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 s1Tl.p5
7. 防雾薄膜 /iTUex7T
7.1自清洁效应 BgkB x
7.2 超亲水薄膜 l!;_lH8W$
7.3 超疏水薄膜 KZ!N{.Jk
7.4 防雾薄膜的制备 02W4-*)
7.5 防雾薄膜的性能测试 EID)o[<
8. 材料管理 T018)WrhL
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 0^&(u:~
8.2 金属与介质薄膜 c{,y{2c]LT
8.3 材料模型 ,_Qe}qFU
8.4 介质薄膜光学常数的提取 sWsG,v_
8.5 金属薄膜光学常数的提取 (~G5t(+
8.6 基板光学常数的提取 2E3?0DL",
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 rwL=R,
9. 薄膜制备技术 QtnM(m
9.1 常见薄膜制备技术 hC|5e|S
9.2 光学薄膜制备流程 5y%un
9.3 淀积技术 GX7 eRqz >
9.4 工艺因素 c?.r"5#
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 :Hzz{'
10.1 光学薄膜监控技术 @ .Z[M
10.2 误差分析与监控决策 Z6IJ o%s
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 lrs0^@.+
10.4 膜系灵敏度分析 f@!
fW&
10.5 膜系容差分析 hJw
|@V
10.6 误差分析工具 d; mmM\3]
11. 反演工程 "Ju/[#VCJ
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) s;B
j7]
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 M<{5pH(K
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 0'yG1qG
12.1 光学性质的热致偏移 smfG,TI
12.2 应力工具 `1fJ:b/M
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 7P/?wv9+n*
13. Function功能扩展 1V|< A
13.1 如何在Function中编写操作数 &'5@azU
13.2 如何在Function中编写脚本 xvwD3.1
14. 光学薄膜特性测量 S'Z70 zJ
14.1 薄膜光学常数的测量 <XQN;{xSa
14.2 薄膜堆积密度的测量 SON^CvMs{
14.3 薄膜微观结构分析 QKp+;$SE'
14.4 薄膜成分分析 Vs_\ykO
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 (dzH3_U
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 E-UB -"6
15. 项目管理与应用实例 !,cQ'*<W8-
15.1 项目管理 gYTyH.
15.2 光学薄膜项目开发过程 6=ZRn gQ
15.3 客户需求分析 P0%N
Q1bn
15.4 文档管理与报表生成 {S5RK-ax
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 2d-TU_JqX
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 fL ~1
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 CfPXn0I
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 *Q bM*oH
15.9 OLED薄膜及微腔效应 H$z>OS_6U
15.10 金属线栅偏振器 e>L5.~i
16. Q&A q';&SR#"`K
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对课程有兴趣可以扫码加微联系 Uc_jQ4e_
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