[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
8q]J;T 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
q+YuVQ-fx 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
RL?u n}Qa 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
(H&@u9K?a? 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
hnp`s%e, 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
<lC]>L 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]
|HrM_h<X 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。
%xf)m[JU= 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。
7%{R#$F 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]
EKqi+T^=F 1. Essential Macleod软件介绍
c u\ls^ 1.1 介绍软件
l%rx#;=u 1.2 运行程序
,/i_QgP 1.3 创建一个简单的设计
ANckv|&'v 1.4 绘图和制表来表示性能
.
_1jk 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
3LKB; 1.6 创建一个默认设计
q^Z~IZ8IT 1.7 文件位置
-G8c5b[ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
D`~JbKV5@^ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
HbNYP/MN3 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
#2h+dk$1 1.11 单位定义
_e6a8 1.12 软件如何进行数据插值
}0$mn)*k 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
3rxo,pX94 1.14 特定设计的公式技术
CV s8s 1.15 交互式绘图
fs&,w 2. 光学薄膜理论基础
C1V# ?03eI 2.1 介质和波
'nMApPl 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
O~.U:45t 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
U);OR 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
{T&v2u#S 2.5 光学薄膜设计理论
IQT cYl 3. 理论技术
4_tR9 w" 3.1 参考波长与g
Kaf> 3.2 四分之一规则
x Y| yI> 3.3 导纳与导纳图
_WKJ<dB< 3.4 斜入射光学导纳
"ml?7Xl,n 3.5 对称周期
2A*/C7 4. 光学薄膜设计
.AXdo'&2i 4.1 光学薄膜设计的进展
,E&Bn8L~O 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
NUMi])HkN 4.3 光学薄膜设计技巧
]pWP?Ws 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
.Y! :x=e 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
-n$ewV 4.5.1 优化目标设置
tVunh3- 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
i`+B4I8[ 4.5.3 膜层锁定和链接
1 o|T 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
Sr&T[ex,. 5.1 减反射薄膜
vVAb'`ysv 5.2 分光膜
}'lNi^"XL 5.3 高反射膜
Uan,H1a 5.4 干涉截止滤光片
vXb: 5.5 窄带滤光片
e&2wdH& 5.6 负滤光片
vh
&GIb 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
9RxO7K 5.8 Vstack薄膜设计示例
DF'8GF&Rp 5.9 Stack应用范例说明
;`kWpM; 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
H>?F8R_iq 6.1 背景介绍
!h>D;k6 e 6.2 产品特性
1~'_K9eE 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
%fv)7 CRM 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
{rC~P 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
-u|l}}bh 7. 防雾薄膜
%,|ztH/ Q 7.1自清洁效应
!qA8Zky_ 7.2 超亲水薄膜
X2gz6|WJ 7.3 超疏水薄膜
OC_M4{9/ 7.4 防雾薄膜的制备
_UkmYZ/ 7.5 防雾薄膜的性能测试
Fd7*]a 8. 材料管理
Wr>(#*r7q 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
' "'Btxz 8.2 金属与介质薄膜
^Dr.DWi{$ 8.3 材料模型
iITp**l 8.4 介质薄膜光学常数的提取
Uki9/QiX> 8.5 金属薄膜光学常数的提取
Pr+~Kif 8.6 基板光学常数的提取
JDv-O&] 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
o9Sn*p-. 9. 薄膜制备技术
&aPl`"j 9.1 常见薄膜制备技术
MdC<4^| 9.2 光学薄膜制备流程
xhw-2dl*H 9.3 淀积技术
cS|VJWgTZ 9.4 工艺因素
,+._;[k 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
bU`=* 10.1 光学薄膜监控技术
2yKz-"E 10.2 误差分析与监控决策
5j{Np,K 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
j$x)pB3] 10.4 膜系灵敏度分析
g{>^`JtP 10.5 膜系容差分析
zX kx7d8 10.6 误差分析工具
=MLf[ 11. 反演工程
h1+hds+ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
q* !3C 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
H9`
f0(H 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
9s` /~ a@ 12.1 光学性质的热致偏移
M=y0PCD 12.2 应力工具
4:mCXP,x 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
<y)E>Fl 13. Function功能扩展
M)!skU 13.1 如何在Function中编写操作数
9`"DFFSMS 13.2 如何在Function中编写脚本
4_LQ?U>$ 14. 光学薄膜特性测量
}nud 14.1 薄膜光学常数的测量
jtKn3m7 +p 14.2 薄膜堆积密度的测量
~]WVG@- 14.3 薄膜微观结构分析
Pxhz@":[ 14.4 薄膜成分分析
&|5GB3H= 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
_3>djF_u 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
wAYB RY[ 15. 项目管理与应用实例
h qmSE'8 15.1 项目管理
8]< f$3. 15.2 光学薄膜项目开发过程
zgKY4R{V 15.3 客户需求分析
v27Ja .tA 15.4 文档管理与报表生成
iOqk*EL_r\ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
0a2@b"l 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
5Qa
zHlJ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
1S$h<RIPAc 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
(/h5zCc/v 15.9 OLED薄膜及微腔效应
w([$@1] 15.10 金属线栅偏振器
N4UM82N 16. Q&A
$-vo}k%M 对课程感兴趣的可以扫码加微联系
[/td][/tr][/table]