[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ]c)_&{:V
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] c "=N
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 k\)Cw
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 Q+q,!w8
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 []kN16F
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 s Kicn5
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) < B g8,;
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 AasZuO_I
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] 1QqHF$S
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 KP"%Rm`XN
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 3.Gj4/f
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] zDOKShG
1. Essential Macleod软件介绍 ~g;
1.1 介绍软件 K{ fsn4rk
1.2 运行程序 LaMLv<)k
1.3 创建一个简单的设计 ->{d`-}m'
1.4 绘图和制表来表示性能 xG2F!WeF
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 kJ:F *34e=
1.6 创建一个默认设计 ksR1kvTm
1.7 文件位置 ?`_jFj+<\S
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 c:!z O\P#
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ~ Hy,7
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) _Xcn
N:Rt
1.11 单位定义 .4y>QN#VL
1.12 软件如何进行数据插值 #uCB)n&.
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) E-5_{sc
1.14 特定设计的公式技术 xw^.bz|
1.15 交互式绘图 P$GjF-!:
2. 光学薄膜理论基础 &[mZD,
2.1 介质和波 `Nh"
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 cE'L% Z
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ~p0c3*
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 K0pac6]
2.5 光学薄膜设计理论 wN-i?Ek0;
3. 理论技术 {svn=H
/
3.1 参考波长与g Bf`9V713
3.2 四分之一规则 OFkNl}D
3.3 导纳与导纳图 7%?jL9Vw
3.4 斜入射光学导纳 [4&#*@
3.5 对称周期 'J)2g"T@
4. 光学薄膜设计 B$Z3+$hfF
4.1 光学薄膜设计的进展 =DbY? Q<Q
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 1nknSw#
4.3 光学薄膜设计技巧 ~ (On|h
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 >ydRSr^
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 #EGA#SKoq
4.5.1 优化目标设置 h0vob_Fdl
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) 3-n19[zk
4.5.3 膜层锁定和链接 4674SzL
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 }ArpPU
:]
5.1 减反射薄膜 2aA`f7
5.2 分光膜 lfsqC};#\
5.3 高反射膜 YZ$ZcfXDW
5.4 干涉截止滤光片 0yM[Z':i'{
5.5 窄带滤光片 -D^A:}$
5.6 负滤光片 3Ug
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ZSy?T
5.8 Vstack薄膜设计示例 ''OfS D_g
5.9 Stack应用范例说明 $*a'84-5G-
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 T=a=B(
6.1 背景介绍
6 Si-u
6.2 产品特性 iZ3W"Vd`b
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 _M[,!{ C
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Qcjc,
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ^-CINt{O
7. 防雾薄膜 x]mxD|?f
7.1自清洁效应 AGP("U'u
7.2 超亲水薄膜 ^I6^g
7.3 超疏水薄膜 pg+[y<B
7.4 防雾薄膜的制备 sAJ7R(p
7.5 防雾薄膜的性能测试 mV^Zy
8. 材料管理 OX:O^ (-r,
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 \qvaE+
8.2 金属与介质薄膜 $QEilf;E
8.3 材料模型 2g9G{~,@g
8.4 介质薄膜光学常数的提取 +y2[msBs
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ]{~NO{0@Y
8.6 基板光学常数的提取 1=7jz]t
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 "P@>M) -9Z
9. 薄膜制备技术 &M/0g]4p
9.1 常见薄膜制备技术 Q zZ;Ob]'
9.2 光学薄膜制备流程 ,vqr<H9e
9.3 淀积技术 RC|!+TD
9.4 工艺因素 /y7M lU9
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 >>Ts??
10.1 光学薄膜监控技术 vzel#
10.2 误差分析与监控决策 CBQhIvq.d
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ;Yfv!\^ |
10.4 膜系灵敏度分析 C9DJO:f.2y
10.5 膜系容差分析 _qqr5NU
10.6 误差分析工具 lDC$F N
11. 反演工程 K-<^$VWh
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +`M!D }!
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 "1q>At
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
B<8N96fx
12.1 光学性质的热致偏移
d8SE,A&
12.2 应力工具 "TV(H+1,z
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) *{undZ?(>
13. Function功能扩展 }ZSQ>8a
13.1 如何在Function中编写操作数 ~1m2#>
13.2 如何在Function中编写脚本 rdnno
14. 光学薄膜特性测量 6J~12TU,
14.1 薄膜光学常数的测量 CSbI8 5F
14.2 薄膜堆积密度的测量 X.K<4N0A9J
14.3 薄膜微观结构分析 ki0V8]HP
14.4 薄膜成分分析 =ItkFjhBc
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 (\"k&O{
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 be5,U\&z
15. 项目管理与应用实例 "xMD,}+5$$
15.1 项目管理 $I#q
15.2 光学薄膜项目开发过程 04%S+y.6&Y
15.3 客户需求分析 kpbm4t
15.4 文档管理与报表生成 cw&Hgjj2
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 /:<IIqO.
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 MRr</o
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 +9O5KI?P
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 4ww]9J
15.9 OLED薄膜及微腔效应 6OiSK@<Hk
15.10 金属线栅偏振器 Z=4{Vv*
16. Q&A -IlJ^Al4
[/td][/tr][/table]