[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] d*(1t\
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] QHeUpJ/^
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 ;C3](
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 QCMF_;aNI
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 &F)lvtt|
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 GauIe0qV
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] 6K6ihR!d
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。 `%VrT`
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。 FD8Hx\oF
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] y_w4ei
1. Essential Macleod软件介绍 cVU[>gkg_
1.1 介绍软件 0<!BzG
1.2 运行程序 UCFef,VW
1.3 创建一个简单的设计 Cs< d\"+
1.4 绘图和制表来表示性能 JyV"jL
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 :(Gg]Z9^8
1.6 创建一个默认设计 "{}5uth
1.7 文件位置 1*s Lj#
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 g]S.u8K8m
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 8AK#bna~-
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) N9hBGa$
1.11 单位定义 *ZRQ4i[+
1.12 软件如何进行数据插值 rd6?;K0
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 9ItsK
1.14 特定设计的公式技术 .- w*&Hd7b
1.15 交互式绘图 G'%mmA\
2. 光学薄膜理论基础 y37@4p^@9
2.1 介质和波 2Tp.S3
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 F"_SCA?9?
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ~FJd{$2x`
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 (RQ kwu/
2.5 光学薄膜设计理论 Vki3D'.7N
3. 理论技术 Gg_i:4F
3.1 参考波长与g nI-\HAX
3.2 四分之一规则 v vFX\j3
3.3 导纳与导纳图 yzYPT}t
3.4 斜入射光学导纳 9G&l{7 =
3.5 对称周期 3.Y/ZWON
4. 光学薄膜设计 ]cbY@U3!2
4.1 光学薄膜设计的进展 EBJaFz'
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 .Sm7na
K
4.3 光学薄膜设计技巧 IRLT-
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 C{4[ 7
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 8[eH8m#~$
4.5.1 优化目标设置 =OCHV+m
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) jZ)1]Q2
4.5.3 膜层锁定和链接 I~Ziq10
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ^;M!u8 [
5.1 减反射薄膜 f"S^:F0
5.2 分光膜 (@]{=q<
5.3 高反射膜 ) "'J]6
5.4 干涉截止滤光片 r'"H8>UZ%
5.5 窄带滤光片 J 5~bs*a8
5.6 负滤光片 8^2Q ~{i
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 hl8[A-d(R
5.8 Vstack薄膜设计示例 `uY77co6
5.9 Stack应用范例说明 w18kTa!4@
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 qXgg"k%A\
6.1 背景介绍 gWRSS=8%
6.2 产品特性 XK>B mq/]
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 .:E%cL
+h
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 //xxSk
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 so1%
MV
7. 防雾薄膜 .z+[3Oj_E
7.1自清洁效应 bNi\+=v<Ys
7.2 超亲水薄膜 D >$9(
7.3 超疏水薄膜 ~'n3],o?
7.4 防雾薄膜的制备 &G:#7HX@-
7.5 防雾薄膜的性能测试 n1X 7T0'
8. 材料管理 4vF1
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 i.Yz)Bw
8.2 金属与介质薄膜 Cjdw@v0;
8.3 材料模型 ~m'PAC"Q$
8.4 介质薄膜光学常数的提取 |4UW.dGHPo
8.5 金属薄膜光学常数的提取 sSU p7V
8.6 基板光学常数的提取 `*^
f =y
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 G[GSt`LVS`
9. 薄膜制备技术 4vC
{ G.
9.1 常见薄膜制备技术 0@k)Cz[0;
9.2 光学薄膜制备流程 DHQavHqbZ
9.3 淀积技术 Dm2&}{&K
9.4 工艺因素 O8qA2@,
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ]hRCB=G
10.1 光学薄膜监控技术 !/2uO5
10.2 误差分析与监控决策 B*W)e$
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ?U$H`[VF}
10.4 膜系灵敏度分析 4CCtLHb
10.5 膜系容差分析 ?hHVawt
10.6 误差分析工具 K?`Fpg(
11. 反演工程 [,JUC<
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ~qekM>z
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 0ZcvpR?G
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 WKek^TW4HE
12.1 光学性质的热致偏移 ap,%)on^
12.2 应力工具 <2^XKaS`
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) k/srT<
13. Function功能扩展 YBF|0A{[Y
13.1 如何在Function中编写操作数 -*HR0:H
13.2 如何在Function中编写脚本 N;gI %6
14. 光学薄膜特性测量 M<$a OW0
14.1 薄膜光学常数的测量 SA!P:Q?h
14.2 薄膜堆积密度的测量 v"-@'qN'
14.3 薄膜微观结构分析 gqw
]L>Z
14.4 薄膜成分分析 B*B}eXUph
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Vh=10Et
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ?o$ hlX
15. 项目管理与应用实例 ,X^I]]
15.1 项目管理 Qx<86aKkF
15.2 光学薄膜项目开发过程 4b5'nu
15.3 客户需求分析 c{4Y?SSx
15.4 文档管理与报表生成 !'#Y-"=ypk
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 rW),xfo0
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 1!/WC.0
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 nz+k ,
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 @~g][O#Fu
15.9 OLED薄膜及微腔效应 q}x+#[Ef
15.10 金属线栅偏振器 {_[\k^98>
16. Q&A m6+4}= Cn
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]