[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
!VLk|6mn 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
zN3[W`q+m 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
Zv[D{ 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
_*&I[%I5 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
7j,-o 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
l=|>9,La 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
qV;E%XkkS 报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 }j+Af["W? 请加我微信咨询

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课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
#@pgB:~lB 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。
QoLp$1O(y 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。
?<F=*eS 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]
ar&j1"" 1. Essential Macleod软件介绍
w!/\dqjv 1.1 介绍软件
T]er_n 1.2 运行程序
C8{bqmlm@ 1.3 创建一个简单的设计
$7bLw)7 1.4 绘图和制表来表示性能
ye<b`bL2. 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
ppm=o4`s[ 1.6 创建一个默认设计
%rFR:w`{ 1.7 文件位置
PL/g@a^tY 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
;C^!T 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
^"dVz. 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
A&?8 rc 1.11 单位定义
LiG!xs 1.12 软件如何进行数据插值
rCK 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
N_:H kI6 1.14 特定设计的公式技术
.2Q4EbM2 1.15 交互式绘图
enC/@){~ 2. 光学薄膜理论基础
f 7R/i 2.1 介质和波
lr*p\vH 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
jj,CBNo( 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
=l)D$l 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
'c&[ kMR 2.5 光学薄膜设计理论
tG7F!um( 3. 理论技术
c;X%Ar 3.1 参考波长与g
58S qB 3.2 四分之一规则
u1}/SlCp 3.3 导纳与导纳图
$#z-b@s=B 3.4 斜入射光学导纳
12i<b 3.5 对称周期
bIWSNNV0F 4. 光学薄膜设计
OXxgnn>W' 4.1 光学薄膜设计的进展
E"O6N.}. 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
Ao )\/AR' 4.3 光学薄膜设计技巧
o&t*[# 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
&%UZ"CcA 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
1^ijKn@6 4.5.1 优化目标设置
%jE0Z4\ 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)
8|L U=p`y' 4.5.3 膜层锁定和链接
xA'RO-a}h 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
=dT
#x 5.1 减反射薄膜
3jqV/w[- 5.2 分光膜
dfA2G<Uc 5.3 高反射膜
bMA0#e2 5.4 干涉截止滤光片
}PXtwp13&u 5.5 窄带滤光片
:hBLi99
o 5.6 负滤光片
Y|l&mK? 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
$$
9!4 5.8 Vstack薄膜设计示例
bhl9:`s 5.9 Stack应用范例说明
>"q?P^f/ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
o5E5s9n 6.1 背景介绍
%{|67h 6.2 产品特性
}Ug O$1 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
43}uW,P 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
,/YTW@N 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
1`sTGNo 7. 防雾薄膜
O[|_~v:^ 7.1自清洁效应
>1qum' 7.2 超亲水薄膜
#AR$'TE# 7.3 超疏水薄膜
U>i}C_7g 7.4 防雾薄膜的制备
-kP$S qR~ 7.5 防雾薄膜的性能测试
]IclA6 8. 材料管理
H
-K%F_# 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
Kr'Yz! 8.2 金属与介质薄膜
)GKY#O09x9 8.3 材料模型
JLbmh1' 8.4 介质薄膜光学常数的提取
NY
GWA4L 8.5 金属薄膜光学常数的提取
]PlLy:( 8.6 基板光学常数的提取
7<*,O&![| 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
*7w,o?l 9. 薄膜制备技术
9'=ZxV 9.1 常见薄膜制备技术
gF2,Jm@"6 9.2 光学薄膜制备流程
=D`:2k~
, 9.3 淀积技术
>qU5 (M_&L 9.4 工艺因素
l*z+<c6$_ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
#Ibpf , 10.1 光学薄膜监控技术
-uNM_|MO 10.2 误差分析与监控决策
NdmwQJ7e" 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
?sW}<8\ 10.4 膜系灵敏度分析
6VtN4c.Q 10.5 膜系容差分析
YmwXA e: 10.6 误差分析工具
rh DiIO_ 11. 反演工程
,YBe|3 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
FOAXm4" 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
%l3f . 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
/?1^&a 12.1 光学性质的热致偏移
_/J`v`}G 12.2 应力工具
Ltk-1zhI 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
Db*&'32W 13. Function功能扩展
L%<DLe^P`l 13.1 如何在Function中编写操作数
t2,?+ q$x 13.2 如何在Function中编写脚本
;YZ'd"0v 14. 光学薄膜特性测量
iEx4va-j 14.1 薄膜光学常数的测量
FEi@MJJ\e 14.2 薄膜堆积密度的测量
$>zqCi2tB< 14.3 薄膜微观结构分析
.JBTU>1]_n 14.4 薄膜成分分析
T7^?j :kJ/ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
:W9a t 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
} J`cRDO 15. 项目管理与应用实例
*/OKg;IMi 15.1 项目管理
`<6FCn4{X 15.2 光学薄膜项目开发过程
>uxAti\ 15.3 客户需求分析
nwVW'M]r 15.4 文档管理与报表生成
NpxgF<G 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
(W.G&VSn) 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
TU*Y?D
L 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
LvMA('4 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
{TvB3QOsj 15.9 OLED薄膜及微腔效应
mRy0zN>? 15.10 金属线栅偏振器
!j&#R%D 16. Q&A
z<_a4ffR [/td][/tr][/table]