[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] 3kKXzIh
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] &2QN^)q
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 xg3G
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 0Fbq/63
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 ?\c*DNM'
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 $#KSvo{otI
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) c:=Z<0S;
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 pMX7Rl
请加我微信咨询[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] q/4PX
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 r43dnwX
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 \9ap$
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] zaoZCyJT%
1. Essential Macleod软件介绍 M.|hnGXN
1.1 介绍软件 <Xl G :nmY
1.2 运行程序 Lo;T\CN
1.3 创建一个简单的设计 w5~<jw%>
1.4 绘图和制表来表示性能 o<C~67o_
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 -O(.J'=8
1.6 创建一个默认设计 !3HMGzt
1.7 文件位置 (5Cm+Sy
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 61gZZM
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 _k
~bH\(
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) -sc@SoS
1.11 单位定义 ky!'.3yoI
1.12 软件如何进行数据插值 [dt1%DD`M
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) u!g<y
1.14 特定设计的公式技术 J+z0,N[
1.15 交互式绘图 8dL(cC
2. 光学薄膜理论基础 H 5sj%
v
2.1 介质和波 {0Leua
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 gVZ~OcB!W
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 )0UQy#r
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 $9hOWti
2.5 光学薄膜设计理论 Cu/w><h)
3. 理论技术 -.z~u/uL
3.1 参考波长与g o ue;$8
3.2 四分之一规则 ZYL]|/"J9
3.3 导纳与导纳图 RYvS,hf6z
3.4 斜入射光学导纳 noL<pkks~R
3.5 对称周期 6.K)uQgjmv
4. 光学薄膜设计 *,Y+3yM
4.1 光学薄膜设计的进展 6oJ~Jdn'
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 F;MFw2G
4.3 光学薄膜设计技巧 >nTGvLOq
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ?rr%uXQjH
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 tWc!!Hf2j
4.5.1 优化目标设置 w/Q'T&>b/
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) 5ue{&z
@T
4.5.3 膜层锁定和链接 uFECfh
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 {){i
ONd
5.1 减反射薄膜 eOLS
5.2 分光膜 }0f[x ?V
5.3 高反射膜 &|gn%<^
5.4 干涉截止滤光片 wAy;ZNu
5.5 窄带滤光片 rGq~e|.O3
5.6 负滤光片 #M8"b]oh6
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 hEEbH@b
5.8 Vstack薄膜设计示例 .\1XR
5.9 Stack应用范例说明 ^*Rr x
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 r%TgZ5~u
6.1 背景介绍 BBy/bc!
6.2 产品特性 <K 4zH<y
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 *[_?4*F
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 W~ DY-;
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 bCE[oi6hb
7. 防雾薄膜 tJg
7.1自清洁效应 \_BaV0<
7.2 超亲水薄膜 (obeEH5J
7.3 超疏水薄膜 4$vya+mAk5
7.4 防雾薄膜的制备 #PtV=Ee1
7.5 防雾薄膜的性能测试 6AzH'HF
8. 材料管理 >F@7}Y(
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 -*tP_=- Dg
8.2 金属与介质薄膜 (MbI8B>
8.3 材料模型 <PJwBA %{
8.4 介质薄膜光学常数的提取 RQ|!?\a=
8.5 金属薄膜光学常数的提取 V&NOp
8.6 基板光学常数的提取 5v>(xl
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ##yi^;3Y
9. 薄膜制备技术 P3@[x
9.1 常见薄膜制备技术 QbS w<V
9.2 光学薄膜制备流程 [\.
ho9
9.3 淀积技术 %'EOFv]
9.4 工艺因素 ~f){`ZJc
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 O2A Z|[*I
10.1 光学薄膜监控技术 %:((S]vAi
10.2 误差分析与监控决策 Po=)jkW
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 I[&z#foN=w
10.4 膜系灵敏度分析 ,R*ru*
10.5 膜系容差分析 ZYkeW
10.6 误差分析工具 30[?XVI&
11. 反演工程 >*Y~I0>
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Dth<hS,2J
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 0nA17^W
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 {v~&.|
12.1 光学性质的热致偏移 f,PFvT$5e
12.2 应力工具 8M:;9a8fh
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) nG{jx_{`
13. Function功能扩展 [YJP
13.1 如何在Function中编写操作数 3P'.)=}
13.2 如何在Function中编写脚本 CWt,cwFW
14. 光学薄膜特性测量 bxEb2D
14.1 薄膜光学常数的测量 t~X wF(";
14.2 薄膜堆积密度的测量 )SUT+x(DU
14.3 薄膜微观结构分析 A-.jv
14.4 薄膜成分分析 I@ }:} 8t
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Z]oa+W+
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 0B1*N_.L@
15. 项目管理与应用实例 QT\S>}
15.1 项目管理 ZYrd;9zB
15.2 光学薄膜项目开发过程 /3rt]h"
15.3 客户需求分析 ':F{st>&H
15.4 文档管理与报表生成 )"|g&=
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 JTl
37j
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 [0F+t,`
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 jcFh2
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 j[) i>Qw
15.9 OLED薄膜及微腔效应 -twIF49
15.10 金属线栅偏振器 }"Y]GH4Y
16. Q&A -Qqb/y
[/td][/tr][/table]