[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] d\Up6F
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
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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 ~~WY?I-
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 i0\]^F
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 )Dv;,t
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 OPUrz ?p2C
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 6E^m*la%
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 Z! /_H($
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] #Q_Scxf
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。 Q+a&a]*KL^
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。 Iw] ylp
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] 3LQu+EsS
1. Essential Macleod软件介绍 &)q>Z!C-l
1.1 介绍软件 zvnd@y{[
1.2 运行程序 ^Q0=Ggh
1.3 创建一个简单的设计 |jH Yf42Q
1.4 绘图和制表来表示性能 8:I-?z;S
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 t#f-3zd9
1.6 创建一个默认设计 yN[i6oe
1.7 文件位置 wmbG$T%k
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 m bhh
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 !6taOT>v
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) }`0=\cKqn
1.11 单位定义 wE9z@\z]
1.12 软件如何进行数据插值 RK&RMN8@
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) T|$tQgY^
1.14 特定设计的公式技术 {J)gS
1.15 交互式绘图 B;iJ$gt]
2. 光学薄膜理论基础 P"Q6 wdm
2.1 介质和波 F6DVq8f9
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 @GweNo`p7
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 #Wl9[W/4
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 k'"R;^~xg
2.5 光学薄膜设计理论 ]~3a ~
3. 理论技术 b,ZBol|X
3.1 参考波长与g 9O&MsTmg$
3.2 四分之一规则 J8@bPS27q
3.3 导纳与导纳图 xOxyz6B\
3.4 斜入射光学导纳 m=iKu(2xRq
3.5 对称周期 4e[ 0.2?
4. 光学薄膜设计 +*qTZIXj
4.1 光学薄膜设计的进展 Sng3 B
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 04X/(74
4.3 光学薄膜设计技巧 ~2Mcw`<
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 PEtr8J$uB
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 -q-BP}r3
4.5.1 优化目标设置 ey>tUmt6?
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) Cw.DLg
4.5.3 膜层锁定和链接 HZ{DlH;&
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 "Q.C1#W}.
5.1 减反射薄膜 +q432ZG
5.2 分光膜 k^UrFl
5.3 高反射膜 *$t =Lh
5.4 干涉截止滤光片 @-1VN;N
5.5 窄带滤光片 cKwmtmwB
5.6 负滤光片 y>J6)F
=
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 q"g4fzCD
5.8 Vstack薄膜设计示例 8fWIZ
5.9 Stack应用范例说明 sPX~>8}|VP
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 l2!ztK1^
6.1 背景介绍 t<p4H^
6.2 产品特性 >o"0QD
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 unN*L
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ]MMXpj,9h
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 6se[>'5
7. 防雾薄膜 Zq/=uB7Z
7.1自清洁效应 SzjylUYV
7.2 超亲水薄膜 gln
X C
7.3 超疏水薄膜 i[e-dT:*R
7.4 防雾薄膜的制备 3SF J8
7.5 防雾薄膜的性能测试 bFIv}c+;
8. 材料管理 gEq";B%?
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 _#E@&z".L
8.2 金属与介质薄膜 y2x)<.cDP
8.3 材料模型 q+67Wc=
8.4 介质薄膜光学常数的提取 =fK F#^E@
8.5 金属薄膜光学常数的提取 VsRdZ4
8.6 基板光学常数的提取 _ba.oIc
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 XXW.Uios
9. 薄膜制备技术 Bp=BRl
9.1 常见薄膜制备技术 sGbk4g
9.2 光学薄膜制备流程 "4QD\k5
9.3 淀积技术 G:PcV_ihx
9.4 工艺因素 +d8?=LX
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 AcY!
10.1 光学薄膜监控技术 XV<{tqa
10.2 误差分析与监控决策 ^;mGOjS
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 p@=B\A]
10.4 膜系灵敏度分析 5AAPtZ\lH
10.5 膜系容差分析 ")GrQv a
10.6 误差分析工具 V34]5
11. 反演工程 G c:oSvm
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) m-|~tve
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 n0@ \x=9
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ^: V6=
12.1 光学性质的热致偏移 nc>Ae`"(
12.2 应力工具 *| YR8f
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) @{^6_n+gT%
13. Function功能扩展 JiHk`e`
13.1 如何在Function中编写操作数 ?pp|~A)b
13.2 如何在Function中编写脚本 kF"G {5
14. 光学薄膜特性测量 I/w=!Ih
14.1 薄膜光学常数的测量 *}N J
14.2 薄膜堆积密度的测量 ~]lVixr9
14.3 薄膜微观结构分析 y{uN+QS
14.4 薄膜成分分析 f5|Ew&1EP
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 zF=E5TL-,4
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 \bWo"Yo
15. 项目管理与应用实例 Z^vcODeC$
15.1 项目管理 dpcFS0
15.2 光学薄膜项目开发过程 7S]akcT/
15.3 客户需求分析 !T8h+3I
15.4 文档管理与报表生成 km#Rh^
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 yBwCFn.uP-
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 }Dc?Emb
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 `!iVMTp
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 g6 T /k7a
15.9 OLED薄膜及微腔效应 n42XqR
15.10 金属线栅偏振器 hNJubTSE+)
16. Q&A _0]{kB.$_
[/td][/tr][/table]