[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] *)qxrBc0
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 2?(dS
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 5wm(gF_t
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 X:OUu;
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 n4Q ^
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 |Y;[)s =q
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] .vtV2lq
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。 p']oy;t
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。 c[4I> "w
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] \2y[Hy?
1. Essential Macleod软件介绍
s{T6qJ
1.1 介绍软件 @`:z$52
1.2 运行程序 j4]y(AA
1.3 创建一个简单的设计 N9BfjT}
1.4 绘图和制表来表示性能 1c*XmMB
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 7NQEn Al
1.6 创建一个默认设计 L-Pq/x2r
1.7 文件位置 )s>R~7
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 *L#\#nh7
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 /zIUYY
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) `:YCOF
1.11 单位定义 Ox&]{
1.12 软件如何进行数据插值 }9 I,p$
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) h=MEQ-3jg
1.14 特定设计的公式技术 Nu7lPEM
1.15 交互式绘图 cPPTGpqw
2. 光学薄膜理论基础 +;N;r/d_i
2.1 介质和波 yuq2)
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 _+}#
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 gH|:=vfYUR
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 aJ$({ZN\#
2.5 光学薄膜设计理论 }]|e0 w:
3. 理论技术 9qX)FB@'i;
3.1 参考波长与g ({WV<T&
3.2 四分之一规则 r5'bt"K\>
3.3 导纳与导纳图 3?bTs =
3.4 斜入射光学导纳 ?=V;5H.
3.5 对称周期 kJ.0|l0
4. 光学薄膜设计 ]q 3.^F
4.1 光学薄膜设计的进展 V ^hR%*i'
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 )H[Pz.'ah0
4.3 光学薄膜设计技巧 o!W(
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 -s9()K(vZG
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Ex@o&j\93
4.5.1 优化目标设置 s-JS[
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) ygYy [IZ
4.5.3 膜层锁定和链接 b
r\_
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 28LYGrB
5.1 减反射薄膜 ZFRKzPc
{V
5.2 分光膜 z^\-x9vL
5.3 高反射膜 ZP9x3MHe
5.4 干涉截止滤光片 $Ahe Vps@@
5.5 窄带滤光片 }mOo= )C!
5.6 负滤光片 my%MXTm2
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 >IJX=24Rc
5.8 Vstack薄膜设计示例 c[a^fu!
5.9 Stack应用范例说明 YpEH(tq
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ~ ;ObT=
6.1 背景介绍 I9*BTT]
6.2 产品特性 /-Z}=
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 U[W &D%'
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 %{&,5|8
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 - |4 Oq
7. 防雾薄膜 W}@IUCRs
7.1自清洁效应 3a}53?$
7.2 超亲水薄膜 Tb}op XYK
7.3 超疏水薄膜 H7(D8.y )
7.4 防雾薄膜的制备 %#C9E kr
7.5 防雾薄膜的性能测试 PP8627uP
8. 材料管理 -9(pOwN
|m
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ]D[\l$(
8.2 金属与介质薄膜 D 3Tqk^5
8.3 材料模型 8~y&" \
8.4 介质薄膜光学常数的提取 61](a;Di
8.5 金属薄膜光学常数的提取 5:(/k\9+yv
8.6 基板光学常数的提取 OxN[w|2\4
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Ty} Y/jW
9. 薄膜制备技术 yf/i)
9.1 常见薄膜制备技术
@W-0ybv
9.2 光学薄膜制备流程 _fS4a134R
9.3 淀积技术 i(>
WeC+
9.4 工艺因素 slAR<8
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 1@n'6!]6O
10.1 光学薄膜监控技术 y%O^Zm1
10.2 误差分析与监控决策 C=qL0
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ehTv@2b
10.4 膜系灵敏度分析 (C0Wty
10.5 膜系容差分析 f4$sH/ 2#v
10.6 误差分析工具 ^0 &jy:{
11. 反演工程 zxkO&DGRbN
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) IZs&7
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 _ Y7Um
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 D7=Irz!O\7
12.1 光学性质的热致偏移 jXPbj.
12.2 应力工具 wV-9T*QrM
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) pfHfw,[
13. Function功能扩展 #_WkV
13.1 如何在Function中编写操作数 TjHt:%7.
13.2 如何在Function中编写脚本 c#TV2@
14. 光学薄膜特性测量 6sG5n7E-A
14.1 薄膜光学常数的测量 ),Hr
14.2 薄膜堆积密度的测量 '}IGV`c
14.3 薄膜微观结构分析 YdyTt5-
14.4 薄膜成分分析 ZsSW{ffZ77
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ~O|~M_Z
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 NxnaH!wS
15. 项目管理与应用实例 M4(57b[`
15.1 项目管理 Vh>|F}%E
15.2 光学薄膜项目开发过程 @WNqD*)1
15.3 客户需求分析 n|Ts:>`V
15.4 文档管理与报表生成 r+k&W
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 '2
Y8
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ) ]DqK<-
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 TbLU[(m-n
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 _D$1CaAYo
15.9 OLED薄膜及微腔效应 e ?FQ6?
15.10 金属线栅偏振器 L/In~'*-
16. Q&A [5tvdW6Z&
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]