[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ^$8@B]*
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 8Ld`$_E
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 ^!Y]l
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 xC3h m
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 B3x 4sKs
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 o1Bn^w
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] |l4tR
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。 n$2IaE;v
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 0c2O'&$au
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] &cZQ,o
1. Essential Macleod软件介绍 C%2BDj
1.1 介绍软件 vY 0EffZ
1.2 运行程序 #&V7CYJ
1.3 创建一个简单的设计 " ^v/Y
1.4 绘图和制表来表示性能 $|kq{@<
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 jL9g.q4^
1.6 创建一个默认设计 [
B{F(~O
1.7 文件位置 mLEJt,X
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 z7vc|Z|
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 |j 9d.M
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) uDtml$9rN
1.11 单位定义 Sb2hM~
1.12 软件如何进行数据插值 %G'{G
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) *~h@K Qm7
1.14 特定设计的公式技术 M~rN17S
1.15 交互式绘图 U46qpb7
2. 光学薄膜理论基础 ,/fB~On-
2.1 介质和波 tTjadnX
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 'E\/H17
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 _GhP{C$
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ~Q+E" "
2.5 光学薄膜设计理论 7
KuUV!\h`
3. 理论技术 6TR` O
3.1 参考波长与g d}RU-uiW
3.2 四分之一规则 .O yzM
3.3 导纳与导纳图 |wxAdPe
3.4 斜入射光学导纳 H{)DI(,Y^P
3.5 对称周期 ;[qA?<GJ
4. 光学薄膜设计 W
u C2LM
4.1 光学薄膜设计的进展 qjBF]3%t%
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 WyA`V C
4.3 光学薄膜设计技巧 zIzL7oD
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Cs!z3QU
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 pZ`^0#Fo
4.5.1 优化目标设置 2_/H,
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) {4F=].!
4.5.3 膜层锁定和链接 Ad}Nc"O
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ^P!(*k#T
5.1 减反射薄膜 ngt?9i;N
5.2 分光膜 }'KHF0
5.3 高反射膜 :5'8MU
5.4 干涉截止滤光片 4)Bk:K
5.5 窄带滤光片 i5*BZv>e
5.6 负滤光片 EXF|;@-"
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ]lqe,>
5.8 Vstack薄膜设计示例 MaS-*;BY,
5.9 Stack应用范例说明 ,q K'!
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 p!o?2Lbiw
6.1 背景介绍 )MWbZAI
6.2 产品特性 ?3_^SRW&a
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 8{-
*Q(=/
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Q)/oU\
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 1CR)1H
7. 防雾薄膜 4=nh'
U38
7.1自清洁效应 8C=8Wjm
7.2 超亲水薄膜 y$K[ArqX
7.3 超疏水薄膜 #rI4\K
7.4 防雾薄膜的制备 :!QT ,
7.5 防雾薄膜的性能测试 X:>,3[hx|
8. 材料管理 Z#t}yC%^d
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
@hF$qevX
8.2 金属与介质薄膜 0sP*ChY5S
8.3 材料模型 "Ng%"Nz
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Z]SUr`Z
8.5 金属薄膜光学常数的提取 df)S}}#H
8.6 基板光学常数的提取 /tG[pg{[
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 {00Qg{;K|
9. 薄膜制备技术 j,79G^/YG
9.1 常见薄膜制备技术 h:=W`(n5u
9.2 光学薄膜制备流程 n`X}&(O
9.3 淀积技术 ce<88dL
9.4 工艺因素 l+#uQo6cqQ
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 4*&2D-8<K
10.1 光学薄膜监控技术 Y`*h#{|
10.2 误差分析与监控决策 U?xa^QVhj
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 MMy\u) 4
10.4 膜系灵敏度分析 Ly-}HW (
10.5 膜系容差分析 NydF'N_1
10.6 误差分析工具 O%1uBc
11. 反演工程 }vEMG-sxX
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 7S{yKS
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 C/!7E:
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 bMB@${i}
12.1 光学性质的热致偏移 Y~B-dx'V
12.2 应力工具 `hDH7u!U.
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Pyp#'du>
13. Function功能扩展 lNo]]a+_
13.1 如何在Function中编写操作数 6Zx)L|B
13.2 如何在Function中编写脚本 =<X4LO)C
14. 光学薄膜特性测量 zwJ\F '
14.1 薄膜光学常数的测量 8^puC
14.2 薄膜堆积密度的测量 E/hO0Ox6
14.3 薄膜微观结构分析 R9-Uoc/
14.4 薄膜成分分析 #'5{
?Cb
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 'd]t@[#
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 (z:qj/|
15. 项目管理与应用实例 v(]dIH
15.1 项目管理 mq+x=
15.2 光学薄膜项目开发过程 @2~;)*
15.3 客户需求分析 -VvN1G6.x?
15.4 文档管理与报表生成 x~E\zw
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 fuT Bh6w&
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 0*,]`A=
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 GK[9Cm"v
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 u =lsH
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ;)Sf|
15.10 金属线栅偏振器 FK@Gd)(
16. Q&A 0.&-1pw
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]