[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] `?LQd2p
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] N
?Jr8
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 %<$CH],%
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 4"1OtBU3
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 5w"f.d'
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 ! utgo/n
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) I2kqA5>)j
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 m76**X
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] zy`4]w$Lj+
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。 2Fi>nJ
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。 ~r;da 9
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] +*'
1. Essential Macleod软件介绍 SjD,
1.1 介绍软件 FP<RoA?W
1.2 运行程序 z1}YoCj1
1.3 创建一个简单的设计 2uFaAAT
1.4 绘图和制表来表示性能 E{gu39 D
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 h
Vz%{R"
1.6 创建一个默认设计 c'OJodpa
1.7 文件位置 |t CD@M
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 uW%7X2K
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ^4(CO[|c~
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) pcXY6[#N
1.11 单位定义 3S1V^C-eBx
1.12 软件如何进行数据插值 {:m5<6?x)
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) o/buU{)y
1.14 特定设计的公式技术 h`+Gs{1qw
1.15 交互式绘图 }u
cqzdk#2
2. 光学薄膜理论基础 `%AFKmc^;
2.1 介质和波 84L!r
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 f^](D'L?D
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ^y'xcq
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 g!~&PT)*
2.5 光学薄膜设计理论 ;OQ-T+(T
3. 理论技术 )|,-l^lC
3.1 参考波长与g Ht?
u{\p@
3.2 四分之一规则 +4\JY"oi
3.3 导纳与导纳图 3~6F`G
3.4 斜入射光学导纳 VOwt2&mZ
3.5 对称周期 RtH[OZu(8
4. 光学薄膜设计 dvxD{UH
4.1 光学薄膜设计的进展 AbUU#C7
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 I=D{(%+^d
4.3 光学薄膜设计技巧 1~8F&
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ^.Q{Aqu#.H
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 5FqUFzVqsl
4.5.1 优化目标设置 RI w6i?/I
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) )<G>]IP<
4.5.3 膜层锁定和链接 toPA@V
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 +EG.p
5.1 减反射薄膜 Y?%MPaN:
5.2 分光膜 /'
L20aN2
5.3 高反射膜 PN/2EmwtC
5.4 干涉截止滤光片 3Zg=ZnF
5.5 窄带滤光片 ]n?a h
5.6 负滤光片 R4!qm0Cd
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 `}k!SqG
5.8 Vstack薄膜设计示例 G39H@@ *O0
5.9 Stack应用范例说明 OQ#gQ6;?0
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 mmY~V:,Kd
6.1 背景介绍 ~cSC-|$^&
6.2 产品特性 @A!Ef=R
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 %#Wg>6
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 vq$%Ug/B
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ,iCd6M{
7. 防雾薄膜 OTtSMO
7.1自清洁效应 6v GcM3M
7.2 超亲水薄膜 NF0IF#;a
7.3 超疏水薄膜 xp/u, q
7.4 防雾薄膜的制备 H:U1#bQQ:
7.5 防雾薄膜的性能测试 R8EDJ2u#
8. 材料管理 @SPmb o
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 W#e:r z8=
8.2 金属与介质薄膜 6`NsX
8.3 材料模型 BdUhFN*
8.4 介质薄膜光学常数的提取 ig; ~
T
8.5 金属薄膜光学常数的提取 R.A}tV=j#
8.6 基板光学常数的提取 0'^? m$
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 9^0 'VRG
9. 薄膜制备技术 .)|jBC8|}
9.1 常见薄膜制备技术 *bn9j>|iv
9.2 光学薄膜制备流程 h1fJ`WT6,
9.3 淀积技术 %'\D_W&
9.4 工艺因素 |:!#kA
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 N<Bi.\XC
10.1 光学薄膜监控技术 a&L8W4
10.2 误差分析与监控决策 oLruYSaD
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 i2)SSQ
10.4 膜系灵敏度分析 SZG8@ !_}7
10.5 膜系容差分析 9<7Q {
10.6 误差分析工具 b_V)]>v+
11. 反演工程 FD|R4 V*3
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) LU?#{dZ
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 rorzxp{
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 d q:M!F
12.1 光学性质的热致偏移 ~l6e&J
12.2 应力工具 qFUpvTe
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) >ID 3oi
13. Function功能扩展 J)(]cW.
13.1 如何在Function中编写操作数 DLS-WL
13.2 如何在Function中编写脚本 8H;TPa
14. 光学薄膜特性测量 Syp|s3u;
14.1 薄膜光学常数的测量 ]Wd{4(b
14.2 薄膜堆积密度的测量 q6j]j~JxB
14.3 薄膜微观结构分析 2d.I3z:[
14.4 薄膜成分分析 BC@"WlD
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 H:[z#f|t
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 cR@z^
15. 项目管理与应用实例 9D<^)ShY
15.1 项目管理 9\Xl3j!
15.2 光学薄膜项目开发过程 ACyQsmqm:
15.3 客户需求分析 t"0~2R6i
15.4 文档管理与报表生成 vZ]gb$
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 JAB]kNvI
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 }a<MVG:>SF
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Q&QR{?PMD
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 J8b]*2D
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ni%^w(J3Q
15.10 金属线栅偏振器 "A/kL@ -C
16. Q&A
zZiB`%
[/td][/tr][/table]