[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] pnD#RvmW2e
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] (n<xoV[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 iG;6e~p
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 u1uY*p
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.B_9#
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 oDC3AK&
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) <ANKoPNie
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 ZA!vxQ?P,
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] T<OLfuV
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。 _]\mh,}
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。 lBCM;#P
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] Zy'bX* s|
1. Essential Macleod软件介绍 qG;WX n
1.1 介绍软件 . "R
2^`
1.2 运行程序 *}?^)z7w
1.3 创建一个简单的设计 Po2YDj`
1.4 绘图和制表来表示性能 k: {$M yK
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ISl'g'o
1.6 创建一个默认设计 a7+BAma<
1.7 文件位置 AOTI&v
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 -Xj+7}4
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 A`@we
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) !v^D
j']
1.11 单位定义 wtY#8'^$&
1.12 软件如何进行数据插值 ?D.]c;PR
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) W4N$]D=
1.14 特定设计的公式技术 wj/r)rv
E
1.15 交互式绘图 OvFZ&S[
2. 光学薄膜理论基础 (\Dd9a8V-
2.1 介质和波 "^u|vCqw
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 43/|[
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Jzr(A^vwo
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 w}'E]y2.
2.5 光学薄膜设计理论 W4Eo1 E
3. 理论技术 _h5@3>b3r
3.1 参考波长与g `+<5QtD
3.2 四分之一规则 40Du*5M
3.3 导纳与导纳图 *bZV4}
3.4 斜入射光学导纳 %1#5
7-
3.5 对称周期 {&/q\UQ
4. 光学薄膜设计 gSP|;Gy
4.1 光学薄膜设计的进展 [E=t{&t
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Z!#zr@'k
4.3 光学薄膜设计技巧 JK_sl>v.7
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 n&@\[,B
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 u tQ_!3u
4.5.1 优化目标设置 QtRKmry{
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) D[U5SS!)
4.5.3 膜层锁定和链接 9m<>G3Jr
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 #j@Su )+
5.1 减反射薄膜 JL]6o8x
5.2 分光膜 &359tG0@P
5.3 高反射膜 C[~b6UP
5.4 干涉截止滤光片 u{I)C0
5.5 窄带滤光片 Ij#?r2Z%
5.6 负滤光片 5^tL#
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 27;*6/>,
5.8 Vstack薄膜设计示例 S9mj/GpL3
5.9 Stack应用范例说明 Wvcj\2'yd
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 aG,N>0k8
6.1 背景介绍 3C.bzw^
6.2 产品特性 xHI>CNC,
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 oZ!rK/qoA
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Vk[m$
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 VN*^pAzlF
7. 防雾薄膜 MvObx'+
7.1自清洁效应 o-/Xa[yC
7.2 超亲水薄膜 eRD s?n3F
7.3 超疏水薄膜 zX(p\NU
7.4 防雾薄膜的制备 2c}>}A 4
7.5 防雾薄膜的性能测试 E_-CsL%
8. 材料管理 pi+m`O
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 w${=]h*2
8.2 金属与介质薄膜 /f_lWr:9l
8.3 材料模型 eja_+`cJ
8.4 介质薄膜光学常数的提取 3TO$J
8.5 金属薄膜光学常数的提取 MLaH("aen
8.6 基板光学常数的提取 '%kk&&3'
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 M" %w9)@
9. 薄膜制备技术 7LKNEll
9.1 常见薄膜制备技术 Q;SMwCB0M
9.2 光学薄膜制备流程 Q-(twh
9.3 淀积技术 /O+,vRw\A
9.4 工艺因素 ,D>$N3;
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 r=<,`_@Y
10.1 光学薄膜监控技术 FjVC&+c
10.2 误差分析与监控决策 6wfCC, 2
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 eZT923tD
10.4 膜系灵敏度分析 K@`F*^A}V
10.5 膜系容差分析 9aYCU/3
10.6 误差分析工具 :*#I1nb$
11. 反演工程 Fb
VtyQz
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) aw {?UvL&
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 z1_\P) M
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 $!ka8)
~
12.1 光学性质的热致偏移 vfm|?\
12.2 应力工具 \Ua"gS2L
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) -@e9!/GP,
13. Function功能扩展 (?D47^F &
13.1 如何在Function中编写操作数 \A
Y7%>
13.2 如何在Function中编写脚本 Sr/"'w;
14. 光学薄膜特性测量 WTZP}p1
14.1 薄膜光学常数的测量 jv?`9{-
14.2 薄膜堆积密度的测量 0k0y'1SL
14.3 薄膜微观结构分析 R"VmN2
14.4 薄膜成分分析 u.gnvdU
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 -BgzAxa
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ) j_g*<
15. 项目管理与应用实例 bwS1YGb
15.1 项目管理 (sz=IB ;
15.2 光学薄膜项目开发过程 E_MGejm@
15.3 客户需求分析 C1Slx!}
15.4 文档管理与报表生成 vn9_tL&
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 u+~Ta
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 $ohIdpZLH2
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 7ae8nZ3&
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 gyondcF
15.9 OLED薄膜及微腔效应 -tlRe12
15.10 金属线栅偏振器 EQET:a:g
16. Q&A :"#EQq]ct
[/td][/tr][/table]