[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] M~7?m/Wj
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] {!B0&x
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 pi5Al)0
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 dH!k{3bL
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 b]mRn{r?
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 "8Pxf=
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] "Q+'lA[}
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。 1z~;c|
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。 neQ2+W%oj
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] 2?ZHWS>U
1. Essential Macleod软件介绍 7F3Hkvd[k
1.1 介绍软件 96vv85g
1.2 运行程序
nP?(9;3*
1.3 创建一个简单的设计 P-No;/!B#
1.4 绘图和制表来表示性能 ekP=/;T#S
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 f9JD_hhP'
1.6 创建一个默认设计 n <lU;
1.7 文件位置 m
|,ocz
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Z|d_G}
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 AUoi$DF(@
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) n=t%,[Op
1.11 单位定义 ^k^%w/fo
1.12 软件如何进行数据插值 ,D3q8?j
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) hS
+;HB,
1.14 特定设计的公式技术 iml*+t
1.15 交互式绘图 7 m&M(ct
2. 光学薄膜理论基础 [fR<#1Z
2.1 介质和波 X\$|oiR
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 <g,k[
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 8.jd'yp*J
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ~AK!_EOs`
2.5 光学薄膜设计理论 MH"c=mL:
3. 理论技术 l},px
3.1 参考波长与g Bh2m,=``
3.2 四分之一规则 f|6%71
3.3 导纳与导纳图 `iIYZ3i
3.4 斜入射光学导纳 v1 oS f
3.5 对称周期 xvp{F9~qT
4. 光学薄膜设计 V%ykHo
4.1 光学薄膜设计的进展 IO>Cy o
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 FNmIXpAn*@
4.3 光学薄膜设计技巧 )_.@M '?
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 F6Q #{Ufq
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 a%(1#2^`q!
4.5.1 优化目标设置 x6,S#p
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) PU?kQZU~)
4.5.3 膜层锁定和链接 MQ\:/]a
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 w=#&(xm0
5.1 减反射薄膜 uLhamE)
5.2 分光膜 A7|"0*62
5.3 高反射膜 (eO0Ic[c
5.4 干涉截止滤光片 4ItXZ o
5.5 窄带滤光片 -+Q,xxu
5.6 负滤光片 %iD>^ Dp
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 &% M^:WT
5.8 Vstack薄膜设计示例 X dB#+"[
5.9 Stack应用范例说明 Q
`E{Oo,
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 eX_}KH-Q
6.1 背景介绍 x:l`e:`y9
6.2 产品特性 h.2!d0j]
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 {_[l,tdZ
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Ubn5tN
MK
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 !0Q(x
7. 防雾薄膜 O IewG5O
7.1自清洁效应 Mh_jlgE'd#
7.2 超亲水薄膜 o"n^zG
7.3 超疏水薄膜 TF=S \
Q
7.4 防雾薄膜的制备 f+I*aBQ
7.5 防雾薄膜的性能测试 sL&u%7>Re
8. 材料管理 Tm3$|+}$f
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 UdL`.D,
8.2 金属与介质薄膜 '{:(4>&
8.3 材料模型 O=mGL
8.4 介质薄膜光学常数的提取 :hJhEQH(9
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ^@[[,1"K
8.6 基板光学常数的提取 })!n1kt
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 N(1jm F
9. 薄膜制备技术 mDV 2vg
9.1 常见薄膜制备技术 bjQfZT(
9.2 光学薄膜制备流程 DMs|Q$XB
9.3 淀积技术 *Z/B\nb
9.4 工艺因素 ,Y!T!o}1
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
W8":lpp
10.1 光学薄膜监控技术 *$l8H[
10.2 误差分析与监控决策 zNXkdw
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 **s:H'M w_
10.4 膜系灵敏度分析 sgB3i`_M
10.5 膜系容差分析 1.>sG2*P
10.6 误差分析工具 #d|.BxH
11. 反演工程 B:x4H}`vh
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) {g
)kT_
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 5.\!k8a
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 E-"Jgq\aC
12.1 光学性质的热致偏移 _t;w n7p
12.2 应力工具 m]DjIs*@%h
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 1m![;Pg3
13. Function功能扩展 +[F9Q,bH@b
13.1 如何在Function中编写操作数 =lDmP|^
13.2 如何在Function中编写脚本 ?_tOqh@in
14. 光学薄膜特性测量 jgGn"}
14.1 薄膜光学常数的测量 CyXcA;H,.
14.2 薄膜堆积密度的测量 ;G\rhk
14.3 薄膜微观结构分析 A6UtpyS*'
14.4 薄膜成分分析 <XLATS8Y
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 !8A5Y[(XD
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 _`D_0v(X
15. 项目管理与应用实例 :YV!;dKJ
15.1 项目管理 m=}kGzIY4
15.2 光学薄膜项目开发过程 d+^4;Hv4
15.3 客户需求分析 i&bttSRNV
15.4 文档管理与报表生成 z+\>e~U6J}
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 49kY]z|"w
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 j?8E >tM
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 !*\^-uvaK
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 A!^,QRkRN
15.9 OLED薄膜及微腔效应 5?I]\Tb
15.10 金属线栅偏振器 8?)Da&+f
16. Q&A `86b
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]