[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] qOOF]L9r%u
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] R(_UR)G0 @
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 =xzDpn>f
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 -XNjyXm2
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 }NX9"}/
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 c|?0iN
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] "";[U
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。 Q(Q.(
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。 6;"^Id
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] /HCd52
1. Essential Macleod软件介绍 =fk+"!-i%"
1.1 介绍软件 xe ng`!
1.2 运行程序 zzmZ`Ya
1.3 创建一个简单的设计 'wh2787
1.4 绘图和制表来表示性能
Z|zyO-
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 M->/vi
1.6 创建一个默认设计 pZ4]KxX@
1.7 文件位置 \GA6;6%Oo
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Mle@.IIT
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 kT|{5Kn&s
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) S-)mv'Al'F
1.11 单位定义 q:2V w`g'
1.12 软件如何进行数据插值 cTpmklq
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 'nH/Z 84
1.14 特定设计的公式技术 +bC-_xGuh
1.15 交互式绘图 Tc{r;:'G<
2. 光学薄膜理论基础 GMc{g
2.1 介质和波 g-B~"tp
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 % H"A%
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ^@W98_bd;
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 +)8,$1[p|
2.5 光学薄膜设计理论 F!v`._]
3. 理论技术 #=6A[<qX
3.1 参考波长与g 43_;Z| T
3.2 四分之一规则 QEd>T"@g
3.3 导纳与导纳图 ^(,qkq'u
D
3.4 斜入射光学导纳 'EF\=o)^Y
3.5 对称周期 s"1:#.u
4. 光学薄膜设计 2Eq?^ )s
4.1 光学薄膜设计的进展 gcLwQ-
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Twscc"mK
4.3 光学薄膜设计技巧 77y_?di^I
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 :=J~t@
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 -mD<8v[F
4.5.1 优化目标设置 InI^,&<
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) Yt^<^l77D
4.5.3 膜层锁定和链接 Be?b|
G!M
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 &S\q*H=}i
5.1 减反射薄膜 <PBrW#:'
5.2 分光膜 3&*_5<t\X
5.3 高反射膜 OC)~psQK
5.4 干涉截止滤光片 OGmOk>_
5.5 窄带滤光片 <hG=0Zc r
5.6 负滤光片 UdBP2 lGd
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 I'"b3]DXG
5.8 Vstack薄膜设计示例 w h4WII
5.9 Stack应用范例说明
5p9zl=mT
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 \5g7_3,3W
6.1 背景介绍 I%dFVt@
6.2 产品特性 V*an0@
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 8u+FWbOl]
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 HS1Gy/6'
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 "BN-Jvb7q
7. 防雾薄膜 zj G>=2
7.1自清洁效应 X^L)5n+$X
7.2 超亲水薄膜 uXx c2}
7.3 超疏水薄膜 li>`9qCmI
7.4 防雾薄膜的制备 [8Zq
1tU;G
7.5 防雾薄膜的性能测试 ]<3$Sx_{y
8. 材料管理 dWC[p
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 R-v99e iN
8.2 金属与介质薄膜 9C-!I,
8.3 材料模型 >s\j/yM
8.4 介质薄膜光学常数的提取 ]k2Jf}|
8.5 金属薄膜光学常数的提取 hdFIriE3
8.6 基板光学常数的提取 wd4wYk\
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 WM8
Ce0E
9. 薄膜制备技术 vfW
9.1 常见薄膜制备技术 Vq)6+n8o
9.2 光学薄膜制备流程 7nh,j <~;2
9.3 淀积技术 +.i?UHNB
9.4 工艺因素 C)2Waj}
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ZzDE
10.1 光学薄膜监控技术 PA5_
10.2 误差分析与监控决策 Z,'#=K
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 #lA8yWxr
10.4 膜系灵敏度分析 >eHSbQu/Bu
10.5 膜系容差分析 ]6wo]nV[P
10.6 误差分析工具 }m6zu'CV
11. 反演工程 aL63=y
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) IvLo&6swW
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 *W()|-[V3
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 igNZe."V
12.1 光学性质的热致偏移 'jv[Gcss3L
12.2 应力工具 e=b>:n
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) j~+<~2%c
13. Function功能扩展 $4yv)6G
13.1 如何在Function中编写操作数 zh2gU@"
13.2 如何在Function中编写脚本 w6F'rsko]
14. 光学薄膜特性测量 Qz*!jwg
14.1 薄膜光学常数的测量 a}N m;5K
14.2 薄膜堆积密度的测量 Fv n:V\eb
14.3 薄膜微观结构分析 9Vp|a&Ana
14.4 薄膜成分分析 /rsr|`#
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 )9sRDNr
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ~GL"s6C$`;
15. 项目管理与应用实例 1i;-mYGaMn
15.1 项目管理 <I.anIB:U
15.2 光学薄膜项目开发过程 V=";vRS8
15.3 客户需求分析 B~HA 32
15.4 文档管理与报表生成 #NZ\UmA
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 )+]8T6~
N
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 hQ!sl O
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 \RcB,?OK
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 }wmn v
15.9 OLED薄膜及微腔效应 K/;FP'.
15.10 金属线栅偏振器 ]d#Lfgo
16. Q&A _akC^hT
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]