[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] Xk:3w,
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] %U.x9UL
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 &|Rww\oJ
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 "jq6FT)O
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 L$ ^ew0C
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 .<YfnW5/K
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) o)CW7Y#?,
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 (y\.uPu!
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] )(1tDQ`L>
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。 t: ,lz8Y~
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。 k^B7M}
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] 7C_U:x
1. Essential Macleod软件介绍 d7x6r3J$
1.1 介绍软件 y]!mN
1.2 运行程序 p]toDy-}
1.3 创建一个简单的设计 2$2@?]|?
1.4 绘图和制表来表示性能 zP@\rZ @4
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 P8w56
1.6 创建一个默认设计 jd"YaZOQ
1.7 文件位置 V,\}|_GY
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 \[8uE,=|
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 An,TunX
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) DGz}d,ie
1.11 单位定义 Lm0q/d2|\X
1.12 软件如何进行数据插值 bHTTxZ-%
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 3.=o }!
1.14 特定设计的公式技术 >Il{{{\>
1.15 交互式绘图 s(=@J?7As
2. 光学薄膜理论基础 dWo$5Bls<A
2.1 介质和波 -
s{&_]A~
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 *Ct
^jU7
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 EU Oa8Z
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 MQy,[y7I
2.5 光学薄膜设计理论 b=L|GV@$
3. 理论技术 /"R{1
3.1 参考波长与g =~dXP
3.2 四分之一规则 YPw=iF]
3.3 导纳与导纳图 v|jwz.jM
3.4 斜入射光学导纳 =}e{U&CX
3.5 对称周期 6}\J-A/
4. 光学薄膜设计 lZ`@ }^&
4.1 光学薄膜设计的进展 hsI9{j]f
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ^~bAixH^k
4.3 光学薄膜设计技巧 Ro2!$[P
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 <#T#+uO
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 /q"8sj/
4.5.1 优化目标设置 Rp}Sm,w(
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) xP'"!d4^i
4.5.3 膜层锁定和链接 Xcg+ SOB
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 |4` ;G(ta
5.1 减反射薄膜 A2`Xh#o
5.2 分光膜 |~Vq"6`
5.3 高反射膜 _sCzee&uQ
5.4 干涉截止滤光片 _M- PF$
5.5 窄带滤光片 S3c%</'
5.6 负滤光片 ^c){N-G
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Uo|T6N
5.8 Vstack薄膜设计示例 `mN5s q
5.9 Stack应用范例说明 'puiahA
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 #!4
HSBf
6.1 背景介绍 QKt{XB6Y
6.2 产品特性 <2^
F'bQV
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 #/hXcF
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 h]o{>
|d9
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 b X/%Q^Y
7. 防雾薄膜 !Bhs8eGr3
7.1自清洁效应 In#m~nE[M
7.2 超亲水薄膜 V%FWZn^
7.3 超疏水薄膜 ]"\sd"
7.4 防雾薄膜的制备 g'.(te |
7.5 防雾薄膜的性能测试 ey
U*20
8. 材料管理 QY1|:(
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 FyllVrK
8.2 金属与介质薄膜 ,T+.xB;Q@
8.3 材料模型 *1U"uJno
8.4 介质薄膜光学常数的提取 *k;%H'2g{}
8.5 金属薄膜光学常数的提取 1@^*tffL:
8.6 基板光学常数的提取 -Vjrh/@
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ;k,#o!>
9. 薄膜制备技术 XILreATK@
9.1 常见薄膜制备技术 NH8\}nAK
9.2 光学薄膜制备流程 {6;S= 9E\
9.3 淀积技术 TK Ec^
9.4 工艺因素 QG;V\2T2[
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 5oOFl
10.1 光学薄膜监控技术 -1]8f
10.2 误差分析与监控决策 nSbcq>3
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 VCvFCyAz
10.4 膜系灵敏度分析 +J2;6t
10.5 膜系容差分析 0JV|wd8j
10.6 误差分析工具 SbD B[O%
11. 反演工程 "jP{m;p
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) c(lG_"q6
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 lXu6=r
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 l9F]Lw
12.1 光学性质的热致偏移 [R{%r^"2p
12.2 应力工具 |@pn=wW
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) p-2PC{% t|
13. Function功能扩展 N7dI}ju
13.1 如何在Function中编写操作数 !u=A9i!
13.2 如何在Function中编写脚本 ?w>-ya
14. 光学薄膜特性测量 Hni?r!8r
14.1 薄膜光学常数的测量 q,.@<s W
14.2 薄膜堆积密度的测量 QfI@=Kbg%#
14.3 薄膜微观结构分析 &h;J_Ps
14.4 薄膜成分分析 70T{tB
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 k '-5&Q
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 2NZC,znQ
15. 项目管理与应用实例 ,<]~/5-f
15.1 项目管理 ?;CMsO*q
15.2 光学薄膜项目开发过程 ^ <+V[=X
15.3 客户需求分析 }+GIrEDId
15.4 文档管理与报表生成 Bx ru7E"
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 WXJ%hA
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 _{y4N0
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 M IR))j;
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 kZ<"hsh,Y'
15.9 OLED薄膜及微腔效应 1p
COLC%1
15.10 金属线栅偏振器 '2xfU
16. Q&A fwz-)?
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