[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] Ao}J
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 7~H.\4HB
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 8RE" xJMff
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 8-clL\bm
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 |(Q !$
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 _W +
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] ?K>=>bS^h
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。 FsTl@zN
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。 3H_%2V6#V1
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] Duh[(r_
1. Essential Macleod软件介绍 {CH *?|t
1.1 介绍软件 *v6 j7<H
1.2 运行程序 K2gg"#ft?
1.3 创建一个简单的设计 \-eDNwJ:#@
1.4 绘图和制表来表示性能 KvtX>3#qM
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 `k.Nphx~%
1.6 创建一个默认设计 ,lUr[xzV
1.7 文件位置 xzrA%1y
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q/u1$&1
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 tIJ?caX5=
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) /~nPPC
1.11 单位定义 S(MVL!Lm
1.12 软件如何进行数据插值 ![}q9aeT
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %hO/2u
1.14 特定设计的公式技术 5uxB)Dx)
1.15 交互式绘图 L,PD4H"8
2. 光学薄膜理论基础 3<vw#]yL
2.1 介质和波 B!iz=+RNC1
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 `Ir{ax&H.e
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 +\@}IKWl-?
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 [t.x cO
2.5 光学薄膜设计理论 u?-X07_
3. 理论技术
,R8:Y*@P
3.1 参考波长与g .*acw
3.2 四分之一规则 h|OsT
3.3 导纳与导纳图 8/oO}SLF
3.4 斜入射光学导纳 yL.Z{wd
3.5 对称周期 [flx/E
4. 光学薄膜设计 r)Dln5F
4.1 光学薄膜设计的进展 i{.%4tA4
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 (I7s[
4.3 光学薄膜设计技巧 BL?Bl&p(
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 +PfXc?VU
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 lf?dTPrD
4.5.1 优化目标设置 N-cLp}D}WB
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) -w#*~Q{'*
4.5.3 膜层锁定和链接 64jFbbd-/
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 nJ{vO{N
5.1 减反射薄膜 "T+oXK\B
5.2 分光膜
$V?h68[c
5.3 高反射膜 R-\a3q
5.4 干涉截止滤光片 [ _Nw5_
5.5 窄带滤光片 K[/sVaPZ
5.6 负滤光片 +#Q\;;FNP
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ^w1&A3=6
5.8 Vstack薄膜设计示例 zFpM\{`[g
5.9 Stack应用范例说明 Z#nPn>,q
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 I C?bqC+
6.1 背景介绍 =k+nC)e
6.2 产品特性 )CAEqP
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 dd&n>A3O=
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ?^l{t4
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Yfotq9.=+
7. 防雾薄膜 o:x,zfW
7.1自清洁效应 'L1=:g.\i
7.2 超亲水薄膜 vC1D}=Fp
7.3 超疏水薄膜 A\IQM^i
7.4 防雾薄膜的制备 riuG,$EX
7.5 防雾薄膜的性能测试 ^}>Ie03m50
8. 材料管理 =mWr8p-H
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 %
bpVK~z
8.2 金属与介质薄膜 oMNgyAp^
8.3 材料模型 &R7N^*He
8.4 介质薄膜光学常数的提取 gp`H>Sn.|
8.5 金属薄膜光学常数的提取 _pZaVx
8.6 基板光学常数的提取 G{C27k>wa
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 F[HMX4
9. 薄膜制备技术 Za4X
;
9.1 常见薄膜制备技术 #;*0 Pwe`
9.2 光学薄膜制备流程 Rfuq(DwD6
9.3 淀积技术 GI ~<clhf
9.4 工艺因素 yi-S^
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 iJH;OV;P
10.1 光学薄膜监控技术 bU+
z(Eg6
10.2 误差分析与监控决策 ESQgN+llj
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 @2HNYW)
10.4 膜系灵敏度分析 IC[iCrB
10.5 膜系容差分析 KTzkJx
10.6 误差分析工具 t^Hte^#S
11. 反演工程 P*M$^p
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) T+9#&
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 :j=/>d],%
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 gXzp$#
12.1 光学性质的热致偏移 $&