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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] `^_.E:f
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 "h:xdaIE/p
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 [dt1%DD`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 QV?\?9(
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Dm4\Rld{
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) i(U*<1y
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 ^[qmELW#7
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] 0Q>Yoa
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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。 NINyg"g<
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。 W}T+8+RU
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] :T'"%_d5
1. Essential Macleod软件介绍 "J[Cr m
1.1 介绍软件 V$:v~*Y9
1.2 运行程序 lIOLR-:4j
1.3 创建一个简单的设计 _-^KqNyy
1.4 绘图和制表来表示性能 n*_FC
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 6.K)uQgjmv
1.6 创建一个默认设计 \&W~nYXq"
1.7 文件位置 qU=$ 0M
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 d_]MqH>R\
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 t,=khZ
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) _jnH!Mw
1.11 单位定义 \W*ouH
1.12 软件如何进行数据插值 K3\U'bRO
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) (( t8
1.14 特定设计的公式技术 ^Z}INUv]7
1.15 交互式绘图 Soop)e
2. 光学薄膜理论基础 ux-Fvwoh
2.1 介质和波 DmD*,[rD
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 fv`%w
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 c()F%e:n
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Zkxt>%20~
2.5 光学薄膜设计理论 0!!pNK%(
3. 理论技术 2;6p2GNSh
3.1 参考波长与g v?Y9z!M
3.2 四分之一规则 .!=g
3.3 导纳与导纳图 5$zC,g*#
3.4 斜入射光学导纳 8HTV"60hTs
3.5 对称周期 w"A'uFXLc
4. 光学薄膜设计 )7J@A%u
4.1 光学薄膜设计的进展 bCE[oi6hb
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 !@ bN
4.3 光学薄膜设计技巧 qY0GeE>N
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 t;E-9`N
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 }{9E~"_[
4.5.1 优化目标设置 v\f 41M7D
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) 5z#>>|1>#
4.5.3 膜层锁定和链接 7?cZ9^z`w
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 WvN5IHo 8i
5.1 减反射薄膜 *S{%+1F
5.2 分光膜 dr:)+R
5.3 高反射膜 WFLT[j!1
5.4 干涉截止滤光片 z!t&zkAK
5.5 窄带滤光片 b/ur!2yr
5.6 负滤光片 7eh}Je8
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 }4ta#T Ea
5.8 Vstack薄膜设计示例 {$Fg+~
5.9 Stack应用范例说明 w,JB`jS)/
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 !XgkK k
6.1 背景介绍 I_Oa<J\+
6.2 产品特性 knF *~O :y
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 9<-AukK m
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 2rD`]neA
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 6P+8{?V&
7. 防雾薄膜 VU)ywIs
7.1自清洁效应 QJ pUk%Wj
7.2 超亲水薄膜 1kTJMtZG~
7.3 超疏水薄膜 5/Swn9vwl
7.4 防雾薄膜的制备 v,1.n{!;
7.5 防雾薄膜的性能测试 (~/D*<A
8. 材料管理
sx(yG9
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 hwkol W
8.2 金属与介质薄膜 sa*]q~a
8.3 材料模型 %,>> <8
8.4 介质薄膜光学常数的提取 CWt,cwFW
8.5 金属薄膜光学常数的提取 bxEb2D
8.6 基板光学常数的提取 Px'% 5TKN
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 g8}/Ln*W'
9. 薄膜制备技术 ^vo^W:
9.1 常见薄膜制备技术 0.|tKetHq
9.2 光学薄膜制备流程 v@"xEf1n[
9.3 淀积技术 lXL\e(ow
9.4 工艺因素 !^G+@~U
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 }q27M
10.1 光学薄膜监控技术 IN`05 Q
10.2 误差分析与监控决策 lHz:Iibt
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Lj({
T'f(
10.4 膜系灵敏度分析 4d9iAN
10.5 膜系容差分析 Qn<J@%
10.6 误差分析工具 {EZ
;
11. 反演工程 t'0r4&\
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) .|KxQn}
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 wxr93$v
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 fd*=`+P
12.1 光学性质的热致偏移 42tD$S5^
12.2 应力工具 |~rDEv3
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) T"8>6a@}E
13. Function功能扩展 '_@=9 \<
13.1 如何在Function中编写操作数 d/Fjs0pt
13.2 如何在Function中编写脚本 A
CJmy2
14. 光学薄膜特性测量 <F>\Vl:
14.1 薄膜光学常数的测量 ObMsncn
14.2 薄膜堆积密度的测量 t3v*P6
14.3 薄膜微观结构分析 `Z]a6@w~
14.4 薄膜成分分析 K'N\"Y?>
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 9=
\bS6w*
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ^/mQo`[G
15. 项目管理与应用实例 tCtR(mG=A
15.1 项目管理 Zdj~B1
15.2 光学薄膜项目开发过程 +6uun
15.3 客户需求分析 NZ9`8&93
15.4 文档管理与报表生成 7Cp>i WV
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 QRw306
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 1H-R-NNJ:
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 {Kd9}CDAZ
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
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15.9 OLED薄膜及微腔效应 @MAk/mb&
15.10 金属线栅偏振器 @l>\vs<
16. Q&A t*e+[
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