[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] x^2 W?<
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 2?1}ZXr
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 hT=f;6$
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 5&%fkZ0
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 TolrEcI
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Ut;'Gk
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] nt`<y0ta
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。 kknhthJ
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。 G1r V<,#m
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] 7kM4Ei
1. Essential Macleod软件介绍 KL~AzLI
1.1 介绍软件 R\ q):,
1.2 运行程序 !&0a<~Wi
1.3 创建一个简单的设计 J(hA^;8:
1.4 绘图和制表来表示性能 C,='3^Nc
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 f-]><z
1.6 创建一个默认设计 ]c,l5u}A$
1.7 文件位置 5%qH7[dx
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 p\ok_*b
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Q
%y,;N"ro
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) p.aE
1.11 单位定义 M%;"c?g
1.12 软件如何进行数据插值 ,#Ln/;
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) VK$zq5D
1.14 特定设计的公式技术 Y`=z.D{
1.15 交互式绘图 2b~
HHVruX
2. 光学薄膜理论基础 T8mY#^sW_
2.1 介质和波 nO}$ 76*'0
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ze$Y=<S
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 hJ4S3b
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 )?9\$^I
2.5 光学薄膜设计理论 jB/V{Y#y9@
3. 理论技术 y\z*p&I
3.1 参考波长与g >OTl2F}4 !
3.2 四分之一规则 Q.>/*8R;
3.3 导纳与导纳图 A_]D~HH
3.4 斜入射光学导纳 YkVRl [
3.5 对称周期 ofl'G] /$+
4. 光学薄膜设计 @%%bRY
4.1 光学薄膜设计的进展 GGp{b>E+
#
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 DUQ9AT#3
4.3 光学薄膜设计技巧 OU6^+Ta
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 y78z>(jV
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 2$
4.5.1 优化目标设置 c0SX]4}
G
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) Qv\bLR
4.5.3 膜层锁定和链接 a.1`\$]d
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 +!G4tA$g
5.1 减反射薄膜 mUiOD$rO
5.2 分光膜 S>(z\`1qm
5.3 高反射膜 {dDq*sLf
5.4 干涉截止滤光片 %5`r-F
5.5 窄带滤光片 G}s;JJax
5.6 负滤光片 [:Xn6)qz
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 qih6me8C
5.8 Vstack薄膜设计示例 ,R8n,az
5.9 Stack应用范例说明 \N6<BS
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 j_(?=7Y3g
6.1 背景介绍 n}42'9p
6.2 产品特性 Rnz8 f}
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 iY}QgB< M
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 M&eQ=vew.
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 wXP_]-
7. 防雾薄膜 {a[Uv
7.1自清洁效应 icU"Vyu
7.2 超亲水薄膜 QXsfp
7.3 超疏水薄膜 ys/`{:w8p
7.4 防雾薄膜的制备 LPb]mC6#
7.5 防雾薄膜的性能测试 ,!jR:nApE
8. 材料管理 JThk Wx
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 D\ n>*x
8.2 金属与介质薄膜 7xz#D4[
8.3 材料模型 vY4WQbz(
8.4 介质薄膜光学常数的提取 8f|9W%jt
8.5 金属薄膜光学常数的提取 %f_FGh
8.6 基板光学常数的提取 ]~$c~*0g
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 md.*
9. 薄膜制备技术 ?`za-+<r<
9.1 常见薄膜制备技术 L,f^mX0<
9.2 光学薄膜制备流程 fF\*v
9.3 淀积技术 GOUY_&}tL
9.4 工艺因素 ZCj>MA
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Rd`{qW
10.1 光学薄膜监控技术 \o0z@Ntq
10.2 误差分析与监控决策 5dbX%e_OP
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 - $xKv4
10.4 膜系灵敏度分析 6'S5sRA
10.5 膜系容差分析 Bi'I18<
10.6 误差分析工具 =ltbS f7
11. 反演工程 ]}jgB2x7
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 6(\q< fx
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 c& 9+/JYMo
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 T^rz!k{
12.1 光学性质的热致偏移 _HSTiJVr
12.2 应力工具 e{c._zr,
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) n P0Ziu'{
13. Function功能扩展 \Sz4Gr0g3Z
13.1 如何在Function中编写操作数 KteZK.+#:
13.2 如何在Function中编写脚本 #-l!`\@
14. 光学薄膜特性测量 V5hp
Y ]
14.1 薄膜光学常数的测量 [GcA.ABz
14.2 薄膜堆积密度的测量 XHU<4l:kl
14.3 薄膜微观结构分析 t't^E,E
.@
14.4 薄膜成分分析 -U/I'RDLEz
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 CUAg{]
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 iKP\/LR<n
15. 项目管理与应用实例 okd
``vG
15.1 项目管理 }Bv30V2-(
15.2 光学薄膜项目开发过程 'p4da2%
15.3 客户需求分析 w*|= k~z
15.4 文档管理与报表生成 '[7C~r{%
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 %!N2!IiVs
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 'lQ
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Q'
OuZKhA
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 G_7ks]u-
15.9 OLED薄膜及微腔效应 _47j9m]f
15.10 金属线栅偏振器 /6Jy'"+'0
16. Q&A j]cXLY
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]