[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ?cQ
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] UnjUA!v
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 GdN'G
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 UYu 54`'kg
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 ;D5B$ @W>
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 {ZK"K+;h
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] ebF},Q(48
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。 wg? :jK
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。 x+h7OvW{
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] Z4#lZS`'A
1. Essential Macleod软件介绍 mUi|vq)`=D
1.1 介绍软件 VK9I#
1.2 运行程序 w+vYD2a
1.3 创建一个简单的设计 z_XI,u}
1.4 绘图和制表来表示性能 f#xqu+)Z
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 @nN+F,phx
1.6 创建一个默认设计
5" U8|
1.7 文件位置 ldJeja~Xl
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 1a{~B#
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 +M9=KVr
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Q"]C"?
1.11 单位定义 xBGSj[1`i
1.12 软件如何进行数据插值 SZ}t_w `
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) &Vi"m!Bf
1.14 特定设计的公式技术 [ @>8Qhw
1.15 交互式绘图 Py(l+Ik`>
2. 光学薄膜理论基础 {rr
ED
2.1 介质和波 z41
p$
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 _\ n'uW$
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 `nMHuv
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 r ]1|I6:&)
2.5 光学薄膜设计理论 CORNN8=k
3. 理论技术 &libC>a[
3.1 参考波长与g /Ny/%[cu
3.2 四分之一规则 BY:
cSqAW
3.3 导纳与导纳图 fU~>A-P
3.4 斜入射光学导纳 vO" $Xw
3.5 对称周期 F0Xv84:O
4. 光学薄膜设计 d87pQ3e:&
4.1 光学薄膜设计的进展 <wTkPErUG
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 9;;1 "^4/
4.3 光学薄膜设计技巧 FK!9to>
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Ai iOs?
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 EAFKf*K=
4.5.1 优化目标设置 57+^T}/>
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) KM(U-<<R
4.5.3 膜层锁定和链接 C<A82u;t%@
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 <u44YvLBm
5.1 减反射薄膜 D00rO4~6D%
5.2 分光膜 o
<LA2q`T
5.3 高反射膜 yoV"?W>!
5.4 干涉截止滤光片 9!V<=0b/
5.5 窄带滤光片 pCf-W/v
5.6 负滤光片 `A80""y:M
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 RCNqHYR
5.8 Vstack薄膜设计示例 URR|Q!D
5.9 Stack应用范例说明 R4}G@&Q
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 =}7wpTc,
6.1 背景介绍 ik~hL/JD\
6.2 产品特性 h bj^!0m
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ?Z!itB~
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 5n.4>yOY
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Mz]LFM
7. 防雾薄膜 _?Jm.nT
7.1自清洁效应 f%*-PW^*
7.2 超亲水薄膜 #:Cr'U
7.3 超疏水薄膜 -$WiB
7.4 防雾薄膜的制备 k`
(_~/#
7.5 防雾薄膜的性能测试 l%B1JGu*F
8. 材料管理 & A9psc(,&
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 V6wYJ$]
8.2 金属与介质薄膜 ~2A<fL,-
8.3 材料模型 7Yj\*N
8.4 介质薄膜光学常数的提取 $.kIB+K
8.5 金属薄膜光学常数的提取 biGaP#"0
8.6 基板光学常数的提取 )#3,y6
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 C& Nd|c
9. 薄膜制备技术 v}[KVwse
9.1 常见薄膜制备技术 8qBRO[
9.2 光学薄膜制备流程 #_7}O0?c3
9.3 淀积技术 >1s:F5u"
9.4 工艺因素 B5B'H3@
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 "hog A5=
10.1 光学薄膜监控技术 ZWf{!L,@Z
10.2 误差分析与监控决策 .:RoD?px
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 "@`mPe/
10.4 膜系灵敏度分析 #FaR?L![Y
10.5 膜系容差分析 QS=n
50T,
10.6 误差分析工具 `!m+g0
11. 反演工程 V^L;Nw5h
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) W,Dr2$V
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 :Fj4YP"
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 8Yq6I>@!
12.1 光学性质的热致偏移 &B3\;|\
12.2 应力工具 Y!&dj95y
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) AW> P\>{RE
13. Function功能扩展 Zb2 B5(0
13.1 如何在Function中编写操作数 Y]8l]l 1
13.2 如何在Function中编写脚本 Gq-U}r
14. 光学薄膜特性测量 9lTA/-
14.1 薄膜光学常数的测量 Bfw>2
14.2 薄膜堆积密度的测量 oF,8j1
14.3 薄膜微观结构分析 D"1ciO8^I]
14.4 薄膜成分分析 %_tL}m{?
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 >y]YF3?
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 )J#@L*
15. 项目管理与应用实例 RFA5vCG
15.1 项目管理 *QLl
jGe
15.2 光学薄膜项目开发过程 \UB<'~z6!
15.3 客户需求分析 J_P2% b=C
15.4 文档管理与报表生成 -QS_bQG%
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 &5d>jEaB}
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 3wR5:O$H
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 J)g(Nw,O
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 toIljca
15.9 OLED薄膜及微腔效应 =:a3cr~
15.10 金属线栅偏振器 HM[BFF[;/
16. Q&A ;y k@`<
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]