[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] {jI/9
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] Hd`RR3J
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 3MVZ*'1QM\
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 MzG.Qh'z
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 iH=@``Z
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Oa
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课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) +pm8;&
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 ZZ5yu* &
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] }D O# {@af
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。 m+"%Jd{q
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。 |O?Aj1g[c?
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] ]FBfh.#X@
1. Essential Macleod软件介绍 TbuR?#
1.1 介绍软件 TW0^wSm
1.2 运行程序 1<"kN^
1.3 创建一个简单的设计 /<Et
1.4 绘图和制表来表示性能 r%9Sx:F
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 c[$oR,2b13
1.6 创建一个默认设计 L\[jafb_`
1.7 文件位置 MC@cT^Z^
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 zZHsS$/
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 |T%/d#b~
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) +h/$_5
1.11 单位定义 o_n.,=/cZ
1.12 软件如何进行数据插值 ]Y?$[+Y
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) (I5ra_FVs
1.14 特定设计的公式技术 @\R)k(F
1.15 交互式绘图 4E)[<%
2. 光学薄膜理论基础 Q~kwUZ
2.1 介质和波 ;Z*RCuwg
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 0^4*[?l9q
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 iC]}M
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Su7?-vY
2.5 光学薄膜设计理论 .8m)^ET
3. 理论技术 "$&F]0
3.1 参考波长与g 49m/UeNZ
3.2 四分之一规则 AUK7a
3.3 导纳与导纳图 ajAEGD2Zq
3.4 斜入射光学导纳 U
DG _APf
3.5 对称周期 t-Wn@a
4. 光学薄膜设计 Q8n?7JB
4.1 光学薄膜设计的进展 4\?B,!
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 QQ9Q[c
4.3 光学薄膜设计技巧 "n:9JqPb
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ".u?-xcbJ
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 r/e&}!
4.5.1 优化目标设置 a#1X)ot
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) F\e'z
4.5.3 膜层锁定和链接 ^=ikxZyO
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 vIJdl2(^E
5.1 减反射薄膜 |]Xw1.S.L
5.2 分光膜 u+'=EGl
5.3 高反射膜 @&+
1b=
5.4 干涉截止滤光片 L8fr
uwb
5.5 窄带滤光片 SUw{xGp
5.6 负滤光片 cg~FW2Q
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 _W+TZa@_
5.8 Vstack薄膜设计示例 "J9+~)e^!
5.9 Stack应用范例说明 sw1XN?O
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 =h)H`
6.1 背景介绍 0[];c$r<
6.2 产品特性
Du/s
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 4Zq5
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 !m;VWGl*
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Rl~Tw9
7. 防雾薄膜 7~',q"4P/_
7.1自清洁效应 H{BjxZ~)
7.2 超亲水薄膜 DM&"oa50
7.3 超疏水薄膜 .UcS4JU
7.4 防雾薄膜的制备 L,<.rr$:
7.5 防雾薄膜的性能测试 ,'j5tU?c
8. 材料管理 R3~&|>7/T
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 zehF/HBzE
8.2 金属与介质薄膜 bQ)r8[o!
8.3 材料模型 SnqLF
/d
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Rq*m x<HDX
8.5 金属薄膜光学常数的提取 C {))T5G
8.6 基板光学常数的提取 o8,K1ic5#
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 5~kf:U%~
9. 薄膜制备技术 86_Zh5:
9.1 常见薄膜制备技术 Hq9(6w9w
9.2 光学薄膜制备流程 m0 P5a%D
9.3 淀积技术 fq(e~Aqw$
9.4 工艺因素 )_jO8)jB
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 q=bXHtU
10.1 光学薄膜监控技术 ";~#epPkX
10.2 误差分析与监控决策 T:ck/:ZH
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 W%P&o}'
10.4 膜系灵敏度分析 j% nd
10.5 膜系容差分析 f,1rmX1
10.6 误差分析工具 ji2#O.
11. 反演工程 YJ9_cA'A
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 0nS6<:
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 jsR1jou6
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 GgtL./m
12.1 光学性质的热致偏移 `{/=i|6
12.2 应力工具 Xy{b(b;9
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 1.!(#I3
13. Function功能扩展 M3Z yf
13.1 如何在Function中编写操作数 6Z"%vrH
13.2 如何在Function中编写脚本 E'ZWSpP
14. 光学薄膜特性测量 uC3$iY:_e
14.1 薄膜光学常数的测量 ;2iZX=P`n
14.2 薄膜堆积密度的测量 ;V;4#
14.3 薄膜微观结构分析 H(AYtnvB
14.4 薄膜成分分析 UYPBKf]A9
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 QV't+)uUVo
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 JUE>g8\b
15. 项目管理与应用实例 *~vRbD$q
15.1 项目管理 !y),| #7P
15.2 光学薄膜项目开发过程 HwcGbbX)
15.3 客户需求分析 zx!1jS
15.4 文档管理与报表生成 @6gz)
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15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 f`c z@
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 |\ay^@N
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 }YjSv^
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ]}B&-Yp
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ;gc2vDMv
15.10 金属线栅偏振器 R%Z} J R.
16. Q&A &Ls0!dWC
[/td][/tr][/table]