[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] %2rUJaOgy$
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] i>AKXJ+
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 #jX%nqMxW
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 yyuf
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 @m ?&7{y#?
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Pqv9>N|
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] r!O4]j_3
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。 JJE0q5[
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。 RyN?Sn5)
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] n ,CMGe^:
1. Essential Macleod软件介绍 <Z9N}wY,8
1.1 介绍软件 atjrn:X
1.2 运行程序 YDo,9
1.3 创建一个简单的设计 |>AHc_:$$
1.4 绘图和制表来表示性能 )x&OdFX
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 @`#"6y?
1.6 创建一个默认设计 aT%6d@g
1.7 文件位置 %%Z|6V74
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 $61*X f+*
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 wUbLw
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) [[9XqD]
1.11 单位定义 dFVm18
1.12 软件如何进行数据插值 "ku ?A ^f
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) P*sb@y>}O
1.14 特定设计的公式技术 B3iU#
1.15 交互式绘图 L#NW<T
2. 光学薄膜理论基础 Dh{sVRA
2.1 介质和波 p}R3AJ
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ]{'lV~fc
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 G[!Y6c3
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 a76`"(W
2.5 光学薄膜设计理论 yW)X
asn
3. 理论技术 =f{YwtG
3.1 参考波长与g gay6dj^
3.2 四分之一规则 (xhV>hsA
3.3 导纳与导纳图 yu]nK-Y7S
3.4 斜入射光学导纳 l:rT{l=8*
3.5 对称周期 ^N_ ?&pgy
4. 光学薄膜设计 G%RhNwm
4.1 光学薄膜设计的进展 7ZRLSq'S
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 t|y`Bl2
4.3 光学薄膜设计技巧 l\{{iAC]I
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 p6e9mSs
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 gXI8$W>
4.5.1 优化目标设置 BSib/)p
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) bp?4)C*R
4.5.3 膜层锁定和链接 -{'WIGm
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 j9Y'HU5"
5.1 减反射薄膜 W6[# q%o
5.2 分光膜 z^r
5.3 高反射膜 t)/:VImY
5.4 干涉截止滤光片 !K$qh{n
5.5 窄带滤光片 N3}jLl/
5.6 负滤光片 3m9ab"
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 9F^rXY.
5.8 Vstack薄膜设计示例 5U+a{oA
5.9 Stack应用范例说明 EZvf\s>LT
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 jvfQG:F }
6.1 背景介绍 '-[~I>o%
6.2 产品特性 =-U8^e_Y
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 9!06R-h
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 hB)TH'R{:
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 V
K)%Us-
7. 防雾薄膜 k^Q>
7.1自清洁效应 ayvHS&h
7.2 超亲水薄膜 /Sag_[i
7.3 超疏水薄膜 h (1 }g/
7.4 防雾薄膜的制备 ~qxuD_
7.5 防雾薄膜的性能测试 L&2 Zn{#`
8. 材料管理 2PSt*(
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 H*]B7?S
8.2 金属与介质薄膜 %[9d1F3
8.3 材料模型 ;5fq[v^P:
8.4 介质薄膜光学常数的提取 :UgCP ~Y
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Z7t-{s64
8.6 基板光学常数的提取 ucVn `
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ^5yFb=2
9. 薄膜制备技术 oI6l `K$
9.1 常见薄膜制备技术 ZdP2}w
9.2 光学薄膜制备流程 g,N"o72)
9.3 淀积技术 }L1-2
9.4 工艺因素 P}Ud7Vil;l
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =(x W7Pt~
10.1 光学薄膜监控技术 A=5A8B1
10.2 误差分析与监控决策 &XnbZ&_
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 C/{tvY /o
10.4 膜系灵敏度分析 aMaFxEW
10.5 膜系容差分析 I2$.o0=3Y
10.6 误差分析工具 ))qOsphN
11. 反演工程 ]"Qm25`Qz
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ,?Bo
x
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 e(NpX_8
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 *mgK^9<
12.1 光学性质的热致偏移 Alsr6uLT1
12.2 应力工具 8=#J:LeXj
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) dfmxz7V
13. Function功能扩展 Xt!%W
13.1 如何在Function中编写操作数 "$VqOSo
13.2 如何在Function中编写脚本 x*" 0dYH
14. 光学薄膜特性测量
7Q>*]
14.1 薄膜光学常数的测量 X~ AE??
14.2 薄膜堆积密度的测量 ;
iK9'u
14.3 薄膜微观结构分析 :i4>&4j
14.4 薄膜成分分析 f;k'dqlv
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ~HH#aXh*
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 :$`"M#vMX
15. 项目管理与应用实例 \v'\
Ea~
15.1 项目管理 DhL]\
4
15.2 光学薄膜项目开发过程 HktvUJ(Ii
15.3 客户需求分析 ;&N;6V"}
15.4 文档管理与报表生成 MU ;
L7^
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 `zjEs8`'
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 nzdJ*C
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 w1je|Oil
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 nbpGxUF`]
15.9 OLED薄膜及微腔效应 XCGJ~
15.10 金属线栅偏振器 xt%-<%s %f
16. Q&A ItZqLUJm
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]