[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] 9pJk.Np0
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] O${B)C,
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司 suP/I?4'@
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 0v/}W(
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 w%L::Z4
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 /3pvq%i
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] s}5,<|DL
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ;('(Yn7~
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 pX~X{JTaL)
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] }2nmfm!
1. Essential Macleod软件介绍 g4-UBDtYt
1.1 介绍软件 [x\?._>
1.2 运行程序 y(w&6:
1.3 创建一个简单的设计 #'&&&_Hu3
1.4 绘图和制表来表示性能 rE[:j2HF
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 VQ,;~^Td
1.6 创建一个默认设计 U.,_zEbx,
1.7 文件位置 ljw(cUM
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 (o5^@aDr
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
^D.u
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) )W1tBi
1.11 单位定义 `BOG e;pl
1.12 软件如何进行数据插值 9nrmz>es|-
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %{*A@jQsg
1.14 特定设计的公式技术 aI'MVKwMk
1.15 交互式绘图 4u.Fy<+@4M
2. 光学薄膜理论基础 o$%I{}9x
2.1 介质和波 v:7_ZD6kR
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 e"@Ag:r@a
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Z;qgB7-M
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 e*?@6E
2.5 光学薄膜设计理论 5_\+8A*
3. 理论技术 6hX[5?}
3.1 参考波长与g ) ]
C"r_
3.2 四分之一规则 94CHxv
3.3 导纳与导纳图 zZ*\v
3.4 斜入射光学导纳 &4R-5i2a
3.5 对称周期 $YztLcn
4. 光学薄膜设计 3UX/
4.1 光学薄膜设计的进展 vkgAI<
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 8EBy5X}US
4.3 光学薄膜设计技巧 /nas~{B
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 u4QBD5T"
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 5dXDL~/2p
4.5.1 优化目标设置 @}+F4Xh,L
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) px>g
4.5.3 膜层锁定和链接 &o]ic(74c?
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 qQ
T^d
5.1 减反射薄膜 Fd(o8z8Q
5.2 分光膜 8`GN8F
5.3 高反射膜 *<"#1H/q
5.4 干涉截止滤光片 )ld`2)
4
5.5 窄带滤光片 ^2}p%j>
5.6 负滤光片 *< ?~
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 W#sCvI@
5.8 Vstack薄膜设计示例 k0^t$J
W
5.9 Stack应用范例说明 nKu)j3o`
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 id:6O+\
6.1 背景介绍 @||GMA+|
6.2 产品特性 t8_i[Hw6D
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 kX8Ey
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 xwjiNJ Gj
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 g* DBW,
7. 防雾薄膜 \{K~x@`
7.1自清洁效应 og)f?4
7.2 超亲水薄膜 oa
q!<lI
7.3 超疏水薄膜 FesUE_L2$
7.4 防雾薄膜的制备 #-{^={p"
7.5 防雾薄膜的性能测试 qw35LyL
8. 材料管理 1P6!E*z\
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 sOb=+u$$9
8.2 金属与介质薄膜 8=Aoj%l#
8.3 材料模型 R^+,D
8.4 介质薄膜光学常数的提取 3"HX':8x
8.5 金属薄膜光学常数的提取 =OR"Bd:O
8.6 基板光学常数的提取 ToE^%J4
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 DR
c-L$bD
9. 薄膜制备技术 A=bBI>GEYP
9.1 常见薄膜制备技术 2'T uS?
9.2 光学薄膜制备流程 W)p?cK`
9.3 淀积技术 kB3@;z:
9.4 工艺因素 gl>%ADOB@
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ] GH_;
10.1 光学薄膜监控技术 S*w; $`Y
10.2 误差分析与监控决策 ?f&O4H
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 K1_#Jhz
10.4 膜系灵敏度分析 a=&{B'^G
10.5 膜系容差分析 )7;E,m<:tO
10.6 误差分析工具 1 Q6~O2a
11. 反演工程 I|/\ L|vo
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) E;-*LT&{
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 k@Mt8Ln
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 pZV=Co3!I
12.1 光学性质的热致偏移 :=e"D;5
12.2 应力工具 zya2 O?s
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Gz kvj:(V
13. Function功能扩展 Z>(K|3_
13.1 如何在Function中编写操作数 V8-*dE
13.2 如何在Function中编写脚本 L yNLz
m5
14. 光学薄膜特性测量 $ )orXe|
14.1 薄膜光学常数的测量 wS @-EcCB
14.2 薄膜堆积密度的测量 [I2vg<my
14.3 薄膜微观结构分析 T))F
r:
14.4 薄膜成分分析 !.@F,wZvY
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 =BroH\
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 A?4s+A@Eg
15. 项目管理与应用实例 Ck>{7Gw
15.1 项目管理 v/[*Pze,C
15.2 光学薄膜项目开发过程 Bh5z4
15.3 客户需求分析 '@G=xYR
15.4 文档管理与报表生成 49-wFF
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ='Fh^]*5
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
?cKe~Q?3
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 =cWg39$(I
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 0@/C5 v
15.9 OLED薄膜及微腔效应 PsO>&Te