[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] + 70x0z2
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] \,xa_zeO
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 l6*MiX]q
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 1}_4C0h\'
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 W{%X1::q$
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 h% eGtd$n
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] ,!40\"A
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ,j6R/sg
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 A$M8w9
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] yJ/YK
1. Essential Macleod软件介绍 7`j%5%q
1.1 介绍软件
kRjNz~g
1.2 运行程序 >0z`H|;
1.3 创建一个简单的设计 G@KDRv
1.4 绘图和制表来表示性能 G^sx/H76J
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 C*}PL
1.6 创建一个默认设计 Uc,MZV4
1.7 文件位置 <+-=j
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 78\j
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 A`#?Bj
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ?fN6_x2e3
1.11 单位定义 zO2=o5nF.
1.12 软件如何进行数据插值 182g6/,
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) '?jsH+j+
1.14 特定设计的公式技术 ^TD%l8o6
1.15 交互式绘图 UEx13!iFo
2. 光学薄膜理论基础 #M||t|9iu?
2.1 介质和波 LZb<-vK"y
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 :c|Om{;
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 \HIBnkj)3n
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 jEE!H/
2.5 光学薄膜设计理论
wz)s
3. 理论技术 IG{lr
3.1 参考波长与g @ x .`z
3.2 四分之一规则 z4 <_>)p
3.3 导纳与导纳图 K&n-(m%
3.4 斜入射光学导纳 9%Tqk"x?
3.5 对称周期 ?em8nZ'
4. 光学薄膜设计 Do7 7V5
4.1 光学薄膜设计的进展 +HPcvu?1
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 D;s%cL`
4.3 光学薄膜设计技巧 ]ag{sU@#
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ZH|q#<{l
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ? )h8uf4
4.5.1 优化目标设置 }`2a>N:
&
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) /* qx5$~
4.5.3 膜层锁定和链接 Qu1&$oO
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 O_qwD6s-_
5.1 减反射薄膜 /@|iI<|
5.2 分光膜 /{: XYeX
5.3 高反射膜 \gA<yz-;N
5.4 干涉截止滤光片 L}CU"
5.5 窄带滤光片 8R%<~fq r
5.6 负滤光片 0TaI"/ai
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 %g:'6%26
5.8 Vstack薄膜设计示例 dOKp:|9G
5.9 Stack应用范例说明 KJV8y"^=Q
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 IA<>+NS
6.1 背景介绍 (c)=Do=
6.2 产品特性 !(7m/R
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 tewp-MKA
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 zBl L98
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 >SLQW
7. 防雾薄膜 Ufl\
uq3'H
7.1自清洁效应 z bYv}q
7.2 超亲水薄膜 &9^4-5]
7.3 超疏水薄膜 " >.tPn
7.4 防雾薄膜的制备 D{s87h
7.5 防雾薄膜的性能测试 ^utOVi
8. 材料管理 _]33Ht9
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 xhbN=L
8.2 金属与介质薄膜 zzhZ1;\
8.3 材料模型 u3#+fn_
8.4 介质薄膜光学常数的提取 (BPO*'
8.5 金属薄膜光学常数的提取 T 5Zh2Q@
8.6 基板光学常数的提取 :>.{w$Ln%
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 jan}}7Dly
9. 薄膜制备技术 C 2nmSXV
9.1 常见薄膜制备技术 FJDC^@ Ne
9.2 光学薄膜制备流程 pJvPEKN
9.3 淀积技术 :Rb\Ca
9.4 工艺因素 4P[MkMoC
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 W M` 3QJb
10.1 光学薄膜监控技术 zwZvKV/g
10.2 误差分析与监控决策 +HBizJ9K
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 },j |eA/W
10.4 膜系灵敏度分析 'bJGQ[c
10.5 膜系容差分析 `X5!s
10.6 误差分析工具 _$96y]Bpi
11. 反演工程 tu<<pR>
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) p~@,zetS
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
O_8 SlW0e
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 x)*Lu">
12.1 光学性质的热致偏移 aSvv(iV
12.2 应力工具 Nna.N U1
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 0t?o6e
13. Function功能扩展 *0xL(
13.1 如何在Function中编写操作数 ppRmC,0f^
13.2 如何在Function中编写脚本 y
Ne?a{
14. 光学薄膜特性测量 f]8MdYX(
14.1 薄膜光学常数的测量 y62f{ks_/
14.2 薄膜堆积密度的测量 s-#EV
14.3 薄膜微观结构分析 M i& ;1!bg
14.4 薄膜成分分析 z
)'9[t
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
-DdHl8
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 oh< -&3Jn
15. 项目管理与应用实例 P !i_?M
15.1 项目管理 (O{OQk;CF
15.2 光学薄膜项目开发过程 EjLq&QR.
15.3 客户需求分析 n#g_)\
15.4 文档管理与报表生成 Q"dq_8\`U
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 V?j,$LixY
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 /IWAU)A0
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 fgd2jr3T
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 (DO'iCxlNh
15.9 OLED薄膜及微腔效应 OW@%H;b
15.10 金属线栅偏振器 _#sy
16. Q&A \1!Q.V
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]