[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ka8$dfC
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] nfa_8
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司 W7$s5G,
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 gY%OhYtF2
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 VZTmzIk.Y
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 (HPz
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) @wMQC\Z
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 M$F{N
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] ]d^k4 d
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 _tA7=*@8
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 {wHvE4F2
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] blUY.{NN3
1. Essential Macleod软件介绍 _TrZ'iL}T
1.1 介绍软件 ovB=Zm
1.2 运行程序 L,WkJe3
1.3 创建一个简单的设计 %uj[ `
1.4 绘图和制表来表示性能 &jt02+Hj'
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 B#QL M^
1.6 创建一个默认设计 :Jm!=U%'Z
1.7 文件位置 *!i,?vn
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ~};]k }
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 MCM/=M'y
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ,}u,)7
1.11 单位定义 IeH^Wm&^
1.12 软件如何进行数据插值 +)?, {eE|
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 'frWu6]<
4
1.14 特定设计的公式技术 k&yQ98H$K"
1.15 交互式绘图 7&h\l6}Yh
2. 光学薄膜理论基础 z1kBNOr
2.1 介质和波 ) sRN!~
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ^)Smv\Md
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 7,f:Qi@g
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Wux 0RF&
2.5 光学薄膜设计理论 `(P
"u
3. 理论技术 )ni"qv~J
3.1 参考波长与g o1Ne+Jt
3.2 四分之一规则 s%5Uj}
3.3 导纳与导纳图 ZT r:xX{R6
3.4 斜入射光学导纳 hK
Fk$A
3.5 对称周期 DE'Xq6#PK
4. 光学薄膜设计 h|K\z{ A
4.1 光学薄膜设计的进展
c^rC8E
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 nT_*EC<.
4.3 光学薄膜设计技巧 tsck|;v
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 I; ^xAd3G
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 =sxkr ih
4.5.1 优化目标设置 UP}feN
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) B^H4Q
4-
4.5.3 膜层锁定和链接 :sU!PF[<
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 cLn; ,u4
5.1 减反射薄膜 ;&RUE
5.2 分光膜 [|y`y%
5.3 高反射膜 _c[|@D
5.4 干涉截止滤光片 bh{E&1sLh
5.5 窄带滤光片 f+{c1fb>s
5.6 负滤光片 0Wjd-rzc,
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 #c6ui0E%;t
5.8 Vstack薄膜设计示例 X";TZk
5.9 Stack应用范例说明 7F,07\c
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 izXbp02
6.1 背景介绍 Tw2Xe S
6.2 产品特性 O'"YJ,
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 r;c' NqP
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Y=AH%Gy9)
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 I).=v{@9V<
7. 防雾薄膜 J>&[J!>r
7.1自清洁效应 E7V38Z
7.2 超亲水薄膜 qsD?dHi7
7.3 超疏水薄膜 G%xb0%oi]%
7.4 防雾薄膜的制备 lq;
7.5 防雾薄膜的性能测试 B0 6s6Q
8. 材料管理 C/SapX
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 &B?@@6
8.2 金属与介质薄膜 -L+\y\F
8.3 材料模型 jn.R.}TT
8.4 介质薄膜光学常数的提取 7h(HG?2Y
8.5 金属薄膜光学常数的提取 x*NqA(r
8.6 基板光学常数的提取 t8L<x
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 K4iI:
9. 薄膜制备技术 hfJrQhmE
9.1 常见薄膜制备技术 pGO|~:E/L
9.2 光学薄膜制备流程 Mi;}.K0J
9.3 淀积技术 /p[|DJoM
9.4 工艺因素 CkmlqqUHC
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ev~dsk6k
10.1 光学薄膜监控技术 (J6"
;
10.2 误差分析与监控决策 f 1sy9nQs
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 l0qdk#v
10.4 膜系灵敏度分析 k\sc }z8X
10.5 膜系容差分析 xnJjCEZ
10.6 误差分析工具 j)g_*\tQ
11. 反演工程 5W*7qD[m
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) pem3G5
`g=
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ZC3tbhV
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 b=6MFPbg
12.1 光学性质的热致偏移 5}vRo;-
12.2 应力工具 1"8Z
y6t
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
f$:7A0
13. Function功能扩展 |pfhrwJp
13.1 如何在Function中编写操作数 6a "VCE]
13.2 如何在Function中编写脚本 fG:PdIJ7_
14. 光学薄膜特性测量 Fpy6"Z?z
14.1 薄膜光学常数的测量 eXj\DjttG}
14.2 薄膜堆积密度的测量 ]jHh7> D
14.3 薄膜微观结构分析 + ")qi=
14.4 薄膜成分分析 B'WCN&N
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 }"F
?H:\
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 8[6ny=S`
15. 项目管理与应用实例 +)/Rql(lY
15.1 项目管理 ovhC42i
15.2 光学薄膜项目开发过程 zvek2\*rO
15.3 客户需求分析 "Y"t2l_n
15.4 文档管理与报表生成 $=e&q
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 += |hMQ;
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ig2{lEkF
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 .V5q$5j
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 $nUd\B$.=
15.9 OLED薄膜及微腔效应 8m#}S\m
15.10 金属线栅偏振器 ,pQ'w7
16. Q&A ?noETH z)
[/td][/tr][/table]