[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] e3;D1@
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] aH_c84DS
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@yQOD7
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
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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 )x/#sW%)
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 R~oJ-}iYX
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] ;(`bP
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。 d0I s|Gs
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。 K)LoZ^x0)
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] *FC8=U2\X
1. Essential Macleod软件介绍 ,R`CAf%*
1.1 介绍软件 ,6g{-r-2
1.2 运行程序 > U?\WgE$
1.3 创建一个简单的设计 St%x\[D
1.4 绘图和制表来表示性能 X|hYZR
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 rueaP
1.6 创建一个默认设计 )Ac,F6w
1.7 文件位置 iiq
`:G
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 :V+rC]0
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ~3:hed7:
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Bzwll
1.11 单位定义 N+c|0
1.12 软件如何进行数据插值 EZB0qZIp
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) F-|DZ?)k5
1.14 特定设计的公式技术 U%:%. Bys
1.15 交互式绘图 }NC$Ce
2. 光学薄膜理论基础 2T2<I/")O
2.1 介质和波 1sj7]G]`k
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 @9 S ::
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ^R@)CIQ
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 2PSExK57
2.5 光学薄膜设计理论 3pWav
1"
3. 理论技术 )?[7}(4jI
3.1 参考波长与g s|<n7 =J
3.2 四分之一规则 cwzkA,e@
3.3 导纳与导纳图 _1gNU]"
3.4 斜入射光学导纳 o!UB x<4
3.5 对称周期 \ 2y/:
4. 光学薄膜设计 geyCS3
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4.1 光学薄膜设计的进展 IwnDG;+Ap
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ZzE( S
4.3 光学薄膜设计技巧 fs#9~b3
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ck]I?
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 I*a@_EO
4.5.1 优化目标设置 e x Z/
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) <<d #
4.5.3 膜层锁定和链接 md{nHX&
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ZXQ5fBx
5.1 减反射薄膜 3'.3RKV
5.2 分光膜 _WWC8?6U
5.3 高反射膜 &{8:XJe*,%
5.4 干涉截止滤光片 k)>H=?mI
5.5 窄带滤光片 ++,I`x+p
5.6 负滤光片 9)tb=
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 NHyUHFY
5.8 Vstack薄膜设计示例 X:Z3R0
5.9 Stack应用范例说明 :} =lE"2
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 QO;Dyef7b
6.1 背景介绍 /a32QuS
6.2 产品特性 M%ecWr!tj
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Cty{
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 H1U$ApD
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 F*U(Wl=
7. 防雾薄膜 kfas4mkc
7.1自清洁效应
s*gqKQ;
7.2 超亲水薄膜 ir.RO7f
7.3 超疏水薄膜 pl
r@
7.4 防雾薄膜的制备 e+BZoK ^
7.5 防雾薄膜的性能测试 }F{s\qUt
8. 材料管理 ?=Ceo#Er
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 afX|R
8.2 金属与介质薄膜 >C_G~R
8.3 材料模型 ^9,^BHlC0
8.4 介质薄膜光学常数的提取 @*vVc`;
8.5 金属薄膜光学常数的提取 CJN~p]\
8.6 基板光学常数的提取 o
A2oX
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 }6a}8EyFP
9. 薄膜制备技术 k#pO+[ x
9.1 常见薄膜制备技术 o7E|wS
9.2 光学薄膜制备流程 -51LF=(!L
9.3 淀积技术 LI.WcI3uS
9.4 工艺因素 5XX)8gAo
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 m BvO<?ec
10.1 光学薄膜监控技术 w3q'n%
10.2 误差分析与监控决策 J(}PvkA
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 rGNa[1{kRs
10.4 膜系灵敏度分析 V.
i{IW
10.5 膜系容差分析 LGuZp?"
10.6 误差分析工具 ,(q]
$eOZ
11. 反演工程 fD[O
tc
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Szt2 "AR
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 rtAPkXJFM
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 (
y!o
12.1 光学性质的热致偏移 Zfk]Z9YO
12.2 应力工具 z0LspRaz
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) G 3U[)("
13. Function功能扩展 \;MP|:{pU
13.1 如何在Function中编写操作数 dz+!yE\f$
13.2 如何在Function中编写脚本 PY_8*~Z
14. 光学薄膜特性测量 g|uyQhsg
14.1 薄膜光学常数的测量 mhrF9&s
14.2 薄膜堆积密度的测量 B /uaRi%
14.3 薄膜微观结构分析 BhDg\oxZ
14.4 薄膜成分分析 &G_#=t&
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 A{;"e^a-^l
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 .g}N@
15. 项目管理与应用实例 M7?ktK9`ma
15.1 项目管理 cdkEK
15.2 光学薄膜项目开发过程 yq|yGf(4&
15.3 客户需求分析 gk| %
4.
15.4 文档管理与报表生成 >m lQ@Z_O
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 XgX~K:<jt
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 36{OE!,i
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 T1$p%yQH
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 swZi
O_85
15.9 OLED薄膜及微腔效应 kCEuzd=$V
15.10 金属线栅偏振器 nxV!mh_
16. Q&A J:W+'x`@
n*$g1 HG6
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对课程有兴趣可以扫码加微联系 ?&9=f\/P
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