[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
[6|vx},N 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
#,56vVY 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
MR}\fw$(. 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
RAC-;~$WB 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
nq=fSK( 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
H =jnCGk 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]
]O."M"B 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。
F@BNSs N= 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。
"^H+A-R[ 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]
D }\`5L< 1. Essential Macleod软件介绍
hd\#Vh(H 1.1 介绍软件
?6dtvz;K+? 1.2 运行程序
,l6W|p?ZO^ 1.3 创建一个简单的设计
5kF5`5+Vj 1.4 绘图和制表来表示性能
dQ[lXV[}v 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
w9%gaK; 1.6 创建一个默认设计
<_![~n$H 1.7 文件位置
B.?yHaMI[ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
5IMH G%W7 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
d,77L 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
hk
I$ow ( 1.11 单位定义
:.cX3dP@ 1.12 软件如何进行数据插值
DQ)SMqOotw 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
o;.-I[9h] 1.14 特定设计的公式技术
IQDWH/c 1.15 交互式绘图
\ *2IU"R 2. 光学薄膜理论基础
j{g {`Qa 2.1 介质和波
[3.rG!Na 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
OjN]mp-q 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
jnTl%aQYc 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
HZT;7< 2.5 光学薄膜设计理论
NQG"}=KA 3. 理论技术
bbJa,}R 3.1 参考波长与g
vzw\f 3.2 四分之一规则
sR6(8 3.3 导纳与导纳图
`Ao:} 3.4 斜入射光学导纳
t]x HM 3.5 对称周期
;Y"J j 4. 光学薄膜设计
J.<m@\U 4.1 光学薄膜设计的进展
Z9U*SS5s, 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
=N=,;<6%A 4.3 光学薄膜设计技巧
/Yh8r1^2tZ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
Ur`v*LT}~ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
;Gi w7a) 4.5.1 优化目标设置
^{s)`j'I* 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)
^Z*_@A _v 4.5.3 膜层锁定和链接
B$bsh. 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
v%1# y5 5.1 减反射薄膜
]HRZ9oP 5.2 分光膜
; H3kb
+ 5.3 高反射膜
'/j`j>'!^ 5.4 干涉截止滤光片
:* 'i\ 5.5 窄带滤光片
C?O{l%0 5.6 负滤光片
<ygO?m{ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
!hq7R]TC+ 5.8 Vstack薄膜设计示例
*f(}@U 5.9 Stack应用范例说明
.JiQq] 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
DirWe 6.1 背景介绍
0h7\zoZ5 6.2 产品特性
={fi&j 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
#U1soZ7 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
w
Bl=]BW!% 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
{?C7BClB 7. 防雾薄膜
/90@ 85%r 7.1自清洁效应
%$cwbh-{{ 7.2 超亲水薄膜
DgdW.Kj|IL 7.3 超疏水薄膜
'1w<<?vX? 7.4 防雾薄膜的制备
!O5UE 7.5 防雾薄膜的性能测试
xWD wg@ P 8. 材料管理
jk|0 <-3 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
E`i;9e'S 8.2 金属与介质薄膜
?832#a?FZ; 8.3 材料模型
VHJr+BQ1K/ 8.4 介质薄膜光学常数的提取
Xbz}pAnj 8.5 金属薄膜光学常数的提取
p?}Rolk7 8.6 基板光学常数的提取
&~k/G 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
+`[$w<I 9. 薄膜制备技术
os2yiF", 9.1 常见薄膜制备技术
+Kk6|+5u 9.2 光学薄膜制备流程
dWp4|r 9.3 淀积技术
YFW+l~[# 9.4 工艺因素
toQn]MT 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
HsO=%bb 10.1 光学薄膜监控技术
F;zmq%rK 10.2 误差分析与监控决策
l"cYW9 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
8^^al!0K~ 10.4 膜系灵敏度分析
!PO(Bfd 10.5 膜系容差分析
)QX9T 10.6 误差分析工具
Ad"::&&Wk 11. 反演工程
_|*j8v3 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
^=t yf&" 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
GxvVh71zP 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
, vky 12.1 光学性质的热致偏移
Tv(s?T6f 12.2 应力工具
kh`X92~ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
ic3qb<2 13. Function功能扩展
^wX_@?aKtt 13.1 如何在Function中编写操作数
I($u
L@$ 13.2 如何在Function中编写脚本
4TLh'?Xu9 14. 光学薄膜特性测量
wo*/{KFvh 14.1 薄膜光学常数的测量
Db2G)63 14.2 薄膜堆积密度的测量
`dj/Uk 14.3 薄膜微观结构分析
xOkf9k_ 14.4 薄膜成分分析
xUG|@xIwc 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
:!3P4?a 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
vbSz&+52; 15. 项目管理与应用实例
7ed*dXY* 15.1 项目管理
#a/lt^}C* 15.2 光学薄膜项目开发过程
I&^?,Fyy< 15.3 客户需求分析
}#Vo
XilX 15.4 文档管理与报表生成
1s*I
15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
p>MX}^6 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
UboOIx5: 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
$H_4Y-xOi 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
@]cpPW-b 15.9 OLED薄膜及微腔效应
Jcy`:C\Ay 15.10 金属线栅偏振器
D$j`+` 16. Q&A
"Uyw7 FMR0?\jnT p,xM7V"O) 对课程有兴趣可以扫码加微联系
2)U3/TNe [/td][/tr][/table]