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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] [rT.k5_
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 yzhNl'Rz
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 1Q>nS[
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 'q)g,2B%
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Y!CUUWM
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) '&![h7B
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 pqfX}x
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] 'V]&X.=zC
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。 ?qaWt/m
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。 RTm/-6[N
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]
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1. Essential Macleod软件介绍 kJ_8|
1.1 介绍软件 VX$WL"A
1.2 运行程序 Zj_2>A
1.3 创建一个简单的设计 @m#OhERv
1.4 绘图和制表来表示性能 +
t5SrO!`
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 $0 olqt:
1.6 创建一个默认设计 :dSda,!z
1.7 文件位置 3x0t[{l
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 sF{aG6u
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 EsMX#1>/m
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) wfmM`4Y
1.11 单位定义 =n5'~1?X?
1.12 软件如何进行数据插值 kUf i
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) \#_ymM0
1.14 特定设计的公式技术 ?Afe}
1.15 交互式绘图 gA!@oiq@
2. 光学薄膜理论基础 "Wwu Ty|
2.1 介质和波 43PLURay
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 GXtK3YAr
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 q<dG}aj
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 OM*c7&
2.5 光学薄膜设计理论 B{nwQC b
3. 理论技术 <e2l@@#oy
3.1 参考波长与g _p-e)J$7
3.2 四分之一规则 +i&<`ov
3.3 导纳与导纳图 W,<q!<z\t
3.4 斜入射光学导纳 5qb93E"C
3.5 对称周期 X8$i*#D
4. 光学薄膜设计 JLoF!MK}
4.1 光学薄膜设计的进展 <q'l7S
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 4dX{an]Cz
4.3 光学薄膜设计技巧 /;*_[g5*i
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ,CfslhO{j
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 k
QuEG5n.-
4.5.1 优化目标设置 =nhY;pY3u
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)
<\^0!v
4.5.3 膜层锁定和链接 ]M7FIDg
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ~3F'X
5.1 减反射薄膜 yQK{ +w
5.2 分光膜 X-c|jn7
5.3 高反射膜 SVe]2ONd
5.4 干涉截止滤光片 n)e2?
5.5 窄带滤光片 @+gr/Pul^
5.6 负滤光片 v675C# l(
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 .XJ'2yKof
5.8 Vstack薄膜设计示例 H7zN|NdNw
5.9 Stack应用范例说明 {&=+lr_h?
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 V`Cyx^P
6.1 背景介绍 Xz_WFLq4
6.2 产品特性 Bf utmI
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 u m9yO'[C
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 z'YWomfZm
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 YM}a>o
7. 防雾薄膜 .-d'*$
yJ
7.1自清洁效应 aM}9ZurI
7.2 超亲水薄膜 *f[5rr4
7.3 超疏水薄膜 D*M `qPX~
7.4 防雾薄膜的制备 mUBy*.
7.5 防雾薄膜的性能测试 Er;/zxg9p
8. 材料管理 Vrt$/ d
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 e"E8BU
8.2 金属与介质薄膜 )?F&`+
8.3 材料模型 !eW1d0n'+f
8.4 介质薄膜光学常数的提取 dli(ckr
8.5 金属薄膜光学常数的提取
%?ElC
8.6 基板光学常数的提取 'ygKP6M
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Q{[@n
9. 薄膜制备技术 'nCVjO7o
9.1 常见薄膜制备技术 m'rDoly"62
9.2 光学薄膜制备流程 S!(3-{nC
9.3 淀积技术 TSB2]uH
9.4 工艺因素 &jE\D^>ko
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 &dyQ6i$],
10.1 光学薄膜监控技术 r48|C{je-
10.2 误差分析与监控决策 $ev+0m_
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 O~3
A>j
10.4 膜系灵敏度分析 Qg4D*r\|@
10.5 膜系容差分析 4ud(5m;Rle
10.6 误差分析工具 zI`I
Q
11. 反演工程 {wqT$( (<
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Q:A#4Z
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 y]db]pP5
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 k@4N7}
12.1 光学性质的热致偏移 F>fCp
12.2 应力工具 -xn-Af!v
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) i|eX X)$
13. Function功能扩展 =U]9>
13.1 如何在Function中编写操作数 roADC?@r
13.2 如何在Function中编写脚本 FM{f{2j
14. 光学薄膜特性测量 TRhM xH
14.1 薄膜光学常数的测量 ;uBGB
h<
14.2 薄膜堆积密度的测量 (i~UH04r>s
14.3 薄膜微观结构分析 V*vQNPey
14.4 薄膜成分分析 'RjEdLrI
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 z|#*c5Y9w
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 \Zj%eW!m
15. 项目管理与应用实例 E'08'8y
15.1 项目管理 GwX)~.i
15.2 光学薄膜项目开发过程 y=Y k$:-y
15.3 客户需求分析 p{Lrv%-j
15.4 文档管理与报表生成 & NYaKu,}
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 GcV/_Y
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 S\GWMB!oF
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 m{IlRf'
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 \s=r[0tj!
15.9 OLED薄膜及微腔效应 *C_A(n5"V
15.10 金属线栅偏振器 S;~eI8gQ"
16. Q&A m?e/MQr
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