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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 5 m-/N?c
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 1 Ga3[g
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 6?KUS}nRS
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 Xy=ETV%
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 4* >j:1
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] 7_l
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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。 EC[]L'IL
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。 E7? n'!=
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] 5>0\=
1. Essential Macleod软件介绍 ux(~+<k
1.1 介绍软件 2-8Dc4H]r
1.2 运行程序 [w@S/K[_|
1.3 创建一个简单的设计 ,pGA|ob
1.4 绘图和制表来表示性能 W4 d32+V
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 %,02i@Fc
1.6 创建一个默认设计 }s<;YC
1.7 文件位置 eUB!sR%
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 iz`>'wpC
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 5!qf{4j
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) K&NH?
1.11 单位定义 X5[t6q!
1.12 软件如何进行数据插值 \ Voly
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) &DGz/o
1.14 特定设计的公式技术 eQ#i.%
1.15 交互式绘图 IBJNs$
2. 光学薄膜理论基础 r2.w4RMFua
2.1 介质和波 Nr2,m"R{
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 #.HnO_sK_
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 GEf=A.WAfw
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 $Uy+]9
2.5 光学薄膜设计理论 Q> y!
3. 理论技术 'ZMh<M[
3.1 参考波长与g [j'!+)>_
3.2 四分之一规则 t7x<=rW7u
3.3 导纳与导纳图 S8/~'<out
3.4 斜入射光学导纳 (W:@v&p
3.5 对称周期 aaY AS"/:
4. 光学薄膜设计 *.>@
4.1 光学薄膜设计的进展 z!bT^_Cc0
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 *|\bS "
4.3 光学薄膜设计技巧 sa o &
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 rY^uOrR>j*
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 HSG Ln906
4.5.1 优化目标设置 ~=OJCKv5(
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) PL$XXj>|:
4.5.3 膜层锁定和链接 4uoZw3O
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 m6BUKX\m
5.1 减反射薄膜 ]YhQQH1>]
5.2 分光膜 EDgtn)1
5.3 高反射膜 Y"8@\73(R
5.4 干涉截止滤光片 :K2
X~Ty
5.5 窄带滤光片 0O`Rh"O
5.6 负滤光片 :h34mNU
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 `Pj7:[."[
5.8 Vstack薄膜设计示例 %pjeA[-m#
5.9 Stack应用范例说明 n8;L_43U
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 qfJ2iE|o2.
6.1 背景介绍 V9"R8*@-
6.2 产品特性 eUNaq&M
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 dNt^lx
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 IW<rmP=R&
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 A)n_ST0
7. 防雾薄膜 A~vx,|I
7.1自清洁效应 Qv~@
7.2 超亲水薄膜
p )JR5z
7.3 超疏水薄膜 #bt f|\D
7.4 防雾薄膜的制备 p! :oT1U
7.5 防雾薄膜的性能测试 !|4]V}JQ
8. 材料管理 S5>ztK.e
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 PsNrCe%e
8.2 金属与介质薄膜 7 "'PfP4c
8.3 材料模型 >Df;1:U
8.4 介质薄膜光学常数的提取 (VMCVZ
8.5 金属薄膜光学常数的提取
7SJ=2
8.6 基板光学常数的提取 AA,/AKikd
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 W>w(|3\
9. 薄膜制备技术 >uYQt~s
9.1 常见薄膜制备技术 cb)7$S
9.2 光学薄膜制备流程 $nmt&lm
9.3 淀积技术 AH'c:w]~
9.4 工艺因素 sv%E5@
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 @,sjM]
10.1 光学薄膜监控技术 u=qK_$d4
10.2 误差分析与监控决策 vJ&D>Vh4e
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 `x
_(EZ
10.4 膜系灵敏度分析 I(R%j]LX&
10.5 膜系容差分析 (,o@/ -o
10.6 误差分析工具 JGvhw,g
11. 反演工程 d]sqj\Q57
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) <]G'& iv>
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 L)U*dY
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 rM= :{
12.1 光学性质的热致偏移 MCibYvc[
12.2 应力工具 NYHK>u/5c
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) -|}?+W
13. Function功能扩展 1gBLJ0q
13.1 如何在Function中编写操作数 "!vY{9,
13.2 如何在Function中编写脚本 +=9iq3<yfS
14. 光学薄膜特性测量 Co(N8>1
14.1 薄膜光学常数的测量 $k&v
juB.
14.2 薄膜堆积密度的测量 F!hjtIkPj
14.3 薄膜微观结构分析 y(g]:#
14.4 薄膜成分分析 Ddq*}Pf0K
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ] \|2=
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 P]^OSPRg
15. 项目管理与应用实例 l9|K,YVW
15.1 项目管理 |k}L=oWE
15.2 光学薄膜项目开发过程 |Y}YhUI&
15.3 客户需求分析 7P(o!%H
15.4 文档管理与报表生成 baG_7>Q9H
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 /77cjesZ9
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 5L2j,]
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 {"~[F 2qR
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 =TEe:%mN
15.9 OLED薄膜及微腔效应 rz&V.,s
15.10 金属线栅偏振器 5>%^"f
16. Q&A Pf4zjc
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