[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] xQR/Xp!h
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] a1,)1y~
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 :3F[!y3b
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 h;=~%2Y
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 r] /Ej!|
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 CvIuH=,
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) =
MByD&o`
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 9Og
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] 3MQHoxX
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。 /&6{}n
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。 %YVPm*J~
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] uc9h}QJ*
1. Essential Macleod软件介绍 VEV?$R7;
1.1 介绍软件 }$)~HmZw
1.2 运行程序 J;sQvPHV8
1.3 创建一个简单的设计 :EW1I>}_
1.4 绘图和制表来表示性能 gj|5"'g%
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Q8m~L1//S
1.6 创建一个默认设计 O0}uY:B
1.7 文件位置 GwO`@-}E
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 >p&"X 2
@
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 y,?=,x}o#
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) HOi~eX1d
1.11 单位定义 x@X2r
1.12 软件如何进行数据插值 a>C;HO
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 6TRLHL~B
1.14 特定设计的公式技术 Le83[E*i
1.15 交互式绘图 WOPIF~1v
2. 光学薄膜理论基础 (o{Y;E@/y
2.1 介质和波 ?C CQm
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 hq"nRH
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 uV|F3'jT
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 F]RPM(!5O)
2.5 光学薄膜设计理论 1<:5b%^c
3. 理论技术 p*K #s1
3.1 参考波长与g c,#=In2
3.2 四分之一规则 "d}']M?-h
3.3 导纳与导纳图 Mn5(Kw?o2J
3.4 斜入射光学导纳 I484cR2.
3.5 对称周期 <\nM5-wR
4. 光学薄膜设计 42e [OG-
4.1 光学薄膜设计的进展 ^/%o
I;O{
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ]prw=rD
4.3 光学薄膜设计技巧 rHk(@T.]
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 e'~Qe_
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 H/t0#
4.5.1 优化目标设置 H-t$A, [
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) }<kl3{)
4.5.3 膜层锁定和链接 75>%!mhM
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 XN-1`5:4I
5.1 减反射薄膜 _9-;35D_
5.2 分光膜 )4o8SF7lz
5.3 高反射膜 {pQ8/Af!
5.4 干涉截止滤光片 4~Q<LEly
5.5 窄带滤光片 q'fOlq
5.6 负滤光片 Ud"_[JtGM
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 iTevl>p!
5.8 Vstack薄膜设计示例 O-0 5.
5.9 Stack应用范例说明 uf]wX(*<k
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 bv41et+Kb
6.1 背景介绍 A99;bf}"
6.2 产品特性 ;7[DFlS\P
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 }2Ge??!
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 :bo2H[U+
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 <=!t!_
7. 防雾薄膜 DmWa!5
7.1自清洁效应 C-_u`|jQ
7.2 超亲水薄膜 j*?E~M.'1K
7.3 超疏水薄膜 f:nXE&X[
7.4 防雾薄膜的制备 G(A7=8vW
7.5 防雾薄膜的性能测试 `?^<r%*F.
8. 材料管理 aeYz;&K
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 %X}D(_
8.2 金属与介质薄膜 qi^kf
8.3 材料模型 b L.Xby<Y
8.4 介质薄膜光学常数的提取 H [M:iV
8.5 金属薄膜光学常数的提取 (^T}6t3+4
8.6 基板光学常数的提取 I 8
?
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 WCaMPz
9. 薄膜制备技术 8xj_)=(sV!
9.1 常见薄膜制备技术 6ImW|%
9.2 光学薄膜制备流程 EGRIhnED#
9.3 淀积技术 8~!h8bkC
9.4 工艺因素 lib^JJF
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 R0w~ Z
10.1 光学薄膜监控技术 iyR5mA
10.2 误差分析与监控决策 PMiu "
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Q(WfWifu-|
10.4 膜系灵敏度分析 Q=<&ew
10.5 膜系容差分析 pcd?6jh8
10.6 误差分析工具 ;Srzka2
11. 反演工程 gjJ:s,Fg
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +CQIm!Sp
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 `^g-2~
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 T_\hhP~
12.1 光学性质的热致偏移 ](+u'8
12.2 应力工具 pNHL &H\
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) u3 X!O
13. Function功能扩展 '*U_!RmQ
13.1 如何在Function中编写操作数 FIJ]`
13.2 如何在Function中编写脚本 RR`\q>|
14. 光学薄膜特性测量 5n::]Q%=D
14.1 薄膜光学常数的测量 GB*^?Ii
14.2 薄膜堆积密度的测量 5:~ zlg
14.3 薄膜微观结构分析 g|]Hm*
14.4 薄膜成分分析 Kk \,q?
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 %@I= $8j
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Pr/q?qZY
15. 项目管理与应用实例 mphs^k< Z
15.1 项目管理 wLq#,X>%B
15.2 光学薄膜项目开发过程 YyY?<<z%
15.3 客户需求分析 U
d+6=Us{
15.4 文档管理与报表生成 43`Atw`\
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 e{Mkwi+j
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 xM&`>`;^e
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Q9g^'a
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 efyGjfoO
15.9 OLED薄膜及微腔效应 9:!V":8q
15.10 金属线栅偏振器 w!UIz[ajI
16. Q&A *Xu?(Jd
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