[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] ux6p2Sk;K
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] D
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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 \s!x;nw[
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 s'bTP(wl9
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 kdaq_O:s
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 Zay%QNsb
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) gEw9<Y
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 L~RFI&b
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] Eu%E2A|`I
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。 z[y
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。 fB]NEx|o~
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] ?Cx=!k.
1. Essential Macleod软件介绍 {qOqtkj
1.1 介绍软件 C~C`K%7
1.2 运行程序 ^'fgQyj
1.3 创建一个简单的设计 :}-?X\|\
1.4 绘图和制表来表示性能 2\;/mQI2A
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 /y6I I$AvM
1.6 创建一个默认设计 Xz9[0;Q
1.7 文件位置 |sEuhP\A3
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 y|zIuI-p
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 LF#[$
so{i
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ) TRUx
1.11 单位定义 ? % A2
1.12 软件如何进行数据插值 ;>S|?M4GZ
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) >(.Y%$9"E
1.14 特定设计的公式技术 .Lu3LVS
1.15 交互式绘图 Uv652DC
2. 光学薄膜理论基础 ?[P>2oz
2.1 介质和波 9,JWi{lIv
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 p#_5w
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 X{<taD2~
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 drk BW}_
2.5 光学薄膜设计理论 upX@8WxR
3. 理论技术 _pDfPLlY&
3.1 参考波长与g U<E]c 4*
3.2 四分之一规则 pjs4FZ`Pd;
3.3 导纳与导纳图
[;4;.V
3.4 斜入射光学导纳 `xx3JQv[
3.5 对称周期 @|bJMi
4. 光学薄膜设计 cbs ;
4.1 光学薄膜设计的进展 '@Yp@
_
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 HFlExau
4.3 光学薄膜设计技巧 Tku6X/LF
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 WW>m`RU`
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 V!>j:"
4.5.1 优化目标设置 %QEyvl4
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) El: @l%
4.5.3 膜层锁定和链接 1iNMgA
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ;(A-
5.1 减反射薄膜 y)a)VvU":
5.2 分光膜 @65xn)CD{
5.3 高反射膜 yn_.
5.4 干涉截止滤光片 WiZTE(NM`
5.5 窄带滤光片 1ltW9^cF}
5.6 负滤光片 [HUK
9hG
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 f-ceDn
5.8 Vstack薄膜设计示例 x<' $
5.9 Stack应用范例说明 cza_LO(
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 72.Msnn
6.1 背景介绍 {?2|rv)
6.2 产品特性 !pkIaCxs
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 C&R U
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 (DS"*4ty
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ~P"Agpx3u
7. 防雾薄膜 {$i>\)
7.1自清洁效应 5Pxx)F9]
7.2 超亲水薄膜 {K6Z.-.`
7.3 超疏水薄膜 E^br-{|{
7.4 防雾薄膜的制备 I%GQ3D"=
7.5 防雾薄膜的性能测试 T93st<F=R
8. 材料管理 Cl-P6NlR".
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 OK8Ho"
8.2 金属与介质薄膜 ".waCt6
8.3 材料模型 WSN^iDS
8.4 介质薄膜光学常数的提取 s=F[.X9lp
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ]!@=2kG4
8.6 基板光学常数的提取 -mn/Yv
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 q=D8 Nz
9. 薄膜制备技术 u[Si=)`VPk
9.1 常见薄膜制备技术 D~U RY_[A
9.2 光学薄膜制备流程 C"B'Dj
9.3 淀积技术 p<#aXs jy
9.4 工艺因素 R!
On
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Y:L[Iz95o
10.1 光学薄膜监控技术 _cj=}!I
10.2 误差分析与监控决策 _ DT,iF*6
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 DR:DXJc
10.4 膜系灵敏度分析 G5K?Q+n
10.5 膜系容差分析 &qWB\m
10.6 误差分析工具 (GC5r#AnS
11. 反演工程 ,(zV~-:9
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 2f@Cy+W'[
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 8ih_S2Cd
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Ui" {0%
12.1 光学性质的热致偏移 79@CO6
12.2 应力工具 oz)4YBf
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 1"75+Q>D
13. Function功能扩展 0B!(i.w
13.1 如何在Function中编写操作数 &rD8ng+$
13.2 如何在Function中编写脚本 YG8V\4
SQ
14. 光学薄膜特性测量 )h&@}#A09
14.1 薄膜光学常数的测量 9_iwikD
14.2 薄膜堆积密度的测量 VjNr<~ |d
14.3 薄膜微观结构分析 X[1D$1Dvw
14.4 薄膜成分分析 z rG
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 G.~Q2O#T
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 #asi%&3pP
15. 项目管理与应用实例 *<y9.\zY<
15.1 项目管理 fCF.P"{W"
15.2 光学薄膜项目开发过程 u)I\R\N
15.3 客户需求分析 f!R7v|jP
15.4 文档管理与报表生成 5N%d Les
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 l~f3J$OkJ
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 GD]epr%V
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 V|kN 1
A
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 zIu/!aw
15.9 OLED薄膜及微腔效应 6QbDU[
15.10 金属线栅偏振器 @KU;'th
16. Q&A >yXhP6
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