[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] P%lD9<jED
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 9D+k71"+
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 !#_2 ![
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 +T@BOYhgq
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 T>'O[=UWh
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 .FHk1~\%z^
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] &`@YdZtd"
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。 G(.G>8pf
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。 babL.Ua8o
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]
j!>P7 8
1. Essential Macleod软件介绍 E&zf<Y
1.1 介绍软件 <+g77NL
1.2 运行程序 05R"/r*
1.3 创建一个简单的设计 yy=hCjQ)
1.4 绘图和制表来表示性能 =~h b&
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 38p"lT
1.6 创建一个默认设计 HzGwO^tbK
1.7 文件位置 =Q40]>bpx
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 &{.IUg
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 BP@tI|
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) e' o2PW
1.11 单位定义 =yZq]g6Q
1.12 软件如何进行数据插值 Bh2l3J4X
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) rhbz|Uq
1.14 特定设计的公式技术 iW(LD1~7
1.15 交互式绘图 ah:["< z<
2. 光学薄膜理论基础 dT*Yv`h
2.1 介质和波 wK-VA$;:
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 +FqD.= 8
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 'wk,t^)
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 K<*6E@+i
2.5 光学薄膜设计理论 63Zu5b"O/
3. 理论技术 MGm*({%
3.1 参考波长与g I{cH$jt<
3.2 四分之一规则 rgzra"u)
3.3 导纳与导纳图 W+#Q>^ Q>
3.4 斜入射光学导纳 >|A,rE^Ojt
3.5 对称周期 isL
zgN%
4. 光学薄膜设计 ~^' ,4<K-}
4.1 光学薄膜设计的进展 "u7[[.P)
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 =0d|F
8
4.3 光学薄膜设计技巧 [[IMf-]
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 =|z:wlOs
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Ahwi
4.5.1 优化目标设置 \s&Mz;:
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) CVa>5vt
4.5.3 膜层锁定和链接 HXa[0VOx
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 dR]-R/1|
5.1 减反射薄膜 E)$>t}$
5.2 分光膜 gUru=p
5.3 高反射膜 D8wf`RUt
5.4 干涉截止滤光片 pNb2t/8%%
5.5 窄带滤光片 ^<OYW|q?\r
5.6 负滤光片 G^W0!u,@
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 x8rg/y
5.8 Vstack薄膜设计示例 5U~KYy^v
5.9 Stack应用范例说明 %42a>piev
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 r&E gP
6.1 背景介绍 |&= -Nm
6.2 产品特性 [j0[c9.p[
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
[Jt}^
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 T%eBgseS
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 8D )nM|
7. 防雾薄膜 *,$5EN
7.1自清洁效应 bXnUz?1!d
7.2 超亲水薄膜 \s*M5oN]]
7.3 超疏水薄膜 /9R0}4i7
7.4 防雾薄膜的制备 fIoc)T
7.5 防雾薄膜的性能测试 :0l+x0l}
8. 材料管理 7{F\b
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 M_ukG~/
8.2 金属与介质薄膜 wN!\$i@E:
8.3 材料模型 V6][*.i!9
8.4 介质薄膜光学常数的提取 [LnPV2@e
8.5 金属薄膜光学常数的提取 src9EeiV
8.6 基板光学常数的提取 !l
$d^y345
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 :'DyZy2Fd
9. 薄膜制备技术 =
J;I5:J
9.1 常见薄膜制备技术 s=n4'`y1
9.2 光学薄膜制备流程 'Bue*
9.3 淀积技术 d%8n
9.4 工艺因素 -O *_+8f
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 uB
I/3aQ
10.1 光学薄膜监控技术 7~XC_Yc1
10.2 误差分析与监控决策 rC-E+%y
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 $NVVurXa
10.4 膜系灵敏度分析 j9h/`Bn
10.5 膜系容差分析 $ZI]
10.6 误差分析工具 xvOz*vM?
11. 反演工程 {cs>Sy
4
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 5b}w
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 d~u=,@FK
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 0*XsAz1,9
12.1 光学性质的热致偏移 e v$:7}h=
12.2 应力工具 i=xh;yb|
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) OvX&5Q5
13. Function功能扩展 d0 )725Ia
13.1 如何在Function中编写操作数 |E1U$,s~u
13.2 如何在Function中编写脚本 xT+_JT65
14. 光学薄膜特性测量 0&,D&y%
14.1 薄膜光学常数的测量 Lm4`O%
14.2 薄膜堆积密度的测量 fmuh9Z
14.3 薄膜微观结构分析 3*h"B$g!
14.4 薄膜成分分析 r ]7: ?ir
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 EQ$k^Y8 "
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 c* ueI5i
15. 项目管理与应用实例 +F)-n2Bi
15.1 项目管理 %'iJVFF
15.2 光学薄膜项目开发过程 "/zgh
15.3 客户需求分析 ?/o 8f7Z
15.4 文档管理与报表生成 X}Oe 'y
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 |P>7C
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 E]mm^i`|
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 j,j|'7J%
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 a.V5fl0?I@
15.9 OLED薄膜及微腔效应 l5T[6C
15.10 金属线栅偏振器 -V}oFxk]q
16. Q&A ^bv^&V&IB
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]