[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] S`Rs82>
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] 6D_D' ;o
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 MnW+25=N
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 Y\'}a+:@Ph
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 IEvdV6{K
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 6;5Ss?ep
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Yu2Bkq+
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 ;YL i{
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] ~WV"SaA)*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。 BING{ew
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。 jmW7)jT8:
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] lU8Hd|@-
1. Essential Macleod软件介绍 }\k"n{!"
1.1 介绍软件 BTrn0
1.2 运行程序 ,~W|]/b<q
1.3 创建一个简单的设计 %D "I
1.4 绘图和制表来表示性能 Dv`c<+q(#
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 x]ot 2
1.6 创建一个默认设计 ;i:d+!3XwC
1.7 文件位置 Aq7osU1B
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Kx JqbLUC
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 sCHJ&>m5-
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ;,e2egC'
1.11 单位定义 -A!%*9Z
1.12 软件如何进行数据插值 u\JNr}bL
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) c~
V*:$F
1.14 特定设计的公式技术 uM6+?A9@l
1.15 交互式绘图 =_u4=4
2. 光学薄膜理论基础 JqiP>4Uwm^
2.1 介质和波 v|2T%y_
u
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 <Q?F?.^e
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 V3j= Kf
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 bA->{OPkT
2.5 光学薄膜设计理论 x-3\Ls[I
3. 理论技术 lnR{jtWP
3.1 参考波长与g sD wqH.L
3.2 四分之一规则 :9 ^*
^T
3.3 导纳与导纳图 Y:a]00&)#Y
3.4 斜入射光学导纳 VP]% Hni]
3.5 对称周期 %84rL?S
4. 光学薄膜设计 uGlUc<B\*
4.1 光学薄膜设计的进展 PwLZkr@4^
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 !C:$?oU
4.3 光学薄膜设计技巧 0lR5<^B
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ~qOa\#x_
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 +srGN5!
4.5.1 优化目标设置 L;I]OC^J
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) aw42oLk
4.5.3 膜层锁定和链接 6NHX2Ja
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 M/gGoE{
5.1 减反射薄膜 LFtt gY
5.2 分光膜 g}',(tPMZ
5.3 高反射膜 D}X\Ca"h
5.4 干涉截止滤光片 Dm<A
^u8
5.5 窄带滤光片 /t"3!Z?BOv
5.6 负滤光片 'q:`? nJ^
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 y
h9*z3
5.8 Vstack薄膜设计示例 @I!0-OjL
5.9 Stack应用范例说明 B&uz;L3
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 S|`o]?nc>
6.1 背景介绍 e**qF=HCw
6.2 产品特性 "LTad`]<Ro
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 L/G6Fjg^
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ,DkNLE
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 W:L
AP
R
7. 防雾薄膜 '1s0D]
7.1自清洁效应 ZExlGC
7.2 超亲水薄膜 B_m8{44zM
7.3 超疏水薄膜 OpYY{f
7.4 防雾薄膜的制备 s,&Z=zt0R
7.5 防雾薄膜的性能测试 pcWPH.
8. 材料管理 `RL"AH:+
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 WEi2=3dV
8.2 金属与介质薄膜 z ~/` 1
8.3 材料模型 *CI#+P
8.4 介质薄膜光学常数的提取 G*P#]eO
8.5 金属薄膜光学常数的提取 81
sG
8.6 基板光学常数的提取 '$%l7
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 wi6
~}~%
9. 薄膜制备技术 iqQD{SRt{
9.1 常见薄膜制备技术
wcY?rE9
9.2 光学薄膜制备流程 ?2Py_gkf
9.3 淀积技术 2a Q[zK
9.4 工艺因素 'AS|ZRr/
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 J{fH['tzO
10.1 光学薄膜监控技术 *wB1,U{
10.2 误差分析与监控决策 ]|PiF+
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 l)l^[2
10.4 膜系灵敏度分析 q9r[$%G
10.5 膜系容差分析 Cd}<a?m,
10.6 误差分析工具 'kO!^6=4M
11. 反演工程 lchPpm9
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) );&:9[b_
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 P:MT*ra*,
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ={@6{-tl
12.1 光学性质的热致偏移 JO6)-U$7UG
12.2 应力工具 +}os&[S
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) KF!Yf\
13. Function功能扩展 ,M
^<CJ
13.1 如何在Function中编写操作数 PP33i@G
13.2 如何在Function中编写脚本 R|87%&6']
14. 光学薄膜特性测量 *d4eK+U$5
14.1 薄膜光学常数的测量 LIF7/$,0
14.2 薄膜堆积密度的测量 Tqn@P
14.3 薄膜微观结构分析 CU2*z(]&
14.4 薄膜成分分析 <&g,Nc'5C
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 EaY?aAuS:
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 >$/>#e~
15. 项目管理与应用实例 ;RPx^X~
15.1 项目管理 p}pjfG
15.2 光学薄膜项目开发过程 HJ[c M6$2
15.3 客户需求分析 XW)lDiJl
15.4 文档管理与报表生成 1JG'%8}#8
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ['tY4$L(
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 e)?
.r9pA;
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 6HWE~`ok6
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 nB SYsp{
15.9 OLED薄膜及微腔效应 xHLlMn4M
15.10 金属线栅偏振器 ShP^A"Do
16. Q&A ~H<6gN<j(.
[/td][/tr][/table]