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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] @"A
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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 jDTG15_=
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 9<toDg_
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 cWZ uph\
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 TwVkI<e0s?
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] &|}QdbW
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。 0Zp5y@V8
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。 }9W[7V?
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] 5Phsh
1. Essential Macleod软件介绍 db8vm4
1.1 介绍软件 ujkWVE'
1.2 运行程序 @: =vK?8L
1.3 创建一个简单的设计 ~piE$"]&
1.4 绘图和制表来表示性能 YVvE>1z
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 !lL
`L\
1.6 创建一个默认设计 K(lSR
1.7 文件位置 oNw=O>v
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ]0 = |?n$7
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 | 4}Y:d
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) P0(LdZH6u
1.11 单位定义 Y?7GFkIP$
1.12 软件如何进行数据插值 !OQ5AF$
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) rc<Ix
1.14 特定设计的公式技术 J$5G8<d>
1.15 交互式绘图 NqD Hrx
2. 光学薄膜理论基础 ZzTkEz >
2.1 介质和波 V*fv>f:Yv
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Vy[xu$y
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 \P9ms?((A
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 |<,0*2
2.5 光学薄膜设计理论 53ZbtEwhwr
3. 理论技术 ^BRqsVw9
3.1 参考波长与g _'1 ]CoR
3.2 四分之一规则 oIx|)[
3.3 导纳与导纳图 ?PTXgIC
3.4 斜入射光学导纳 !l0"nPM=
3.5 对称周期 , .~k
4. 光学薄膜设计 7RBEEE`)
4.1 光学薄膜设计的进展 %+,*$wk#*
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 <-b9
)>
4.3 光学薄膜设计技巧 3h>L0
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 _->+Hjj ^
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 %HtgZeY
4.5.1 优化目标设置 &fWC-|
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) RPf <-J:t
4.5.3 膜层锁定和链接 <]KQ$8dtD
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 <)~-]
5.1 减反射薄膜 %kop's&?C
5.2 分光膜 bHx@
5.3 高反射膜 p4k}B. f
5.4 干涉截止滤光片 f~Pce||e
5.5 窄带滤光片 0L8fpGJ
5.6 负滤光片 Br}@Vvq@
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Jq(;BJ90R
5.8 Vstack薄膜设计示例 }0]uA|lH*
5.9 Stack应用范例说明 U_izKvEh
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 lN:;~;z_
6.1 背景介绍 @MTv4eC}e
6.2 产品特性 }v|_]
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Pp8G2|bz
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 `o }+2Cb
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 KN657 |f
7. 防雾薄膜 >lQa"F=
7.1自清洁效应 )$i,e`T
7.2 超亲水薄膜 ^t7u4w!
7.3 超疏水薄膜 %s+'"E"E
7.4 防雾薄膜的制备 ^<cJ;u*0
7.5 防雾薄膜的性能测试 DW9MX`!Xc
8. 材料管理 .AO-S)wHR
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 f sh9-iY8e
8.2 金属与介质薄膜 hbvcIGaT
8.3 材料模型 =j- ,yxBvJ
8.4 介质薄膜光学常数的提取 et)n`NlcK
8.5 金属薄膜光学常数的提取 GwP!:p|
8.6 基板光学常数的提取 : Bo
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 =<Sn&uL
9. 薄膜制备技术 zz(|V
9.1 常见薄膜制备技术 h0k?(O
9.2 光学薄膜制备流程 }}]Lf 3;
9.3 淀积技术 =:w,wI.
9.4 工艺因素 (2>q
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 OOXSJE1
10.1 光学薄膜监控技术 eCN:
10.2 误差分析与监控决策 Y %bb-|\W
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 K`9~#Zx$
10.4 膜系灵敏度分析 =gR/ t@Ld
10.5 膜系容差分析 hR7uAk_?
10.6 误差分析工具 u1y>7,Z6W
11. 反演工程 e<1Ewml(]
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) |36%B7H
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 0%L:jq{5
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 PcT]
12.1 光学性质的热致偏移 \rxjvV4fcZ
12.2 应力工具 !\1)?&y9j
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ([rn.b]
13. Function功能扩展 uQdy
13.1 如何在Function中编写操作数 (T pnJq
13.2 如何在Function中编写脚本 "PRHQW
14. 光学薄膜特性测量 o jxK8_kl
14.1 薄膜光学常数的测量 Hqs-q4G$
14.2 薄膜堆积密度的测量 57;0,k5Gy
14.3 薄膜微观结构分析 !<~.>5UQ
14.4 薄膜成分分析 _wb]tE ~g
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 !xR9I0V5
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ,qp8Rg|3j
15. 项目管理与应用实例 N]/cBGy
15.1 项目管理 rL"]m_FK
15.2 光学薄膜项目开发过程 5&EBUl}
15.3 客户需求分析 g.`Ntsi$wI
15.4 文档管理与报表生成 DDGDj)=`
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ;DnUeE8
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Os>&:{D 4!
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 LB]3-FsU+
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 K{DmMi];I
15.9 OLED薄膜及微腔效应 &XcPHZy'
15.10 金属线栅偏振器 \VOv&s;h
16. Q&A l\AdL$$Mb
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]