-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-16
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 T1\@4x 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 y(fJ{k 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 DfsPg':z 授课地点:深圳市光明区凤凰街道光明大道与科裕路交汇处尚智科园1栋1B座1503室 /n3Qcht 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) QEQ/ 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 a`*Dq"9pV Yf?hl 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。 iRIO~XVo 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。 Zn{Y+ce7d  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 ?glK~G!i 1.1 介绍软件 \5pBK 1.2 运行程序 6g-Q 1.3 创建一个简单的设计 2CY4nSKW 1.4 绘图和制表来表示性能 .dO8I/lhV 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 l8~s#:v6X 1.6 创建一个默认设计 ]/6i#fTw 1.7 文件位置 C)?tf[!_6 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 dQQ!QbI(. 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Kk\TW1w3 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Tv6HPD$[ 1.11 单位定义 53<.Knw5a 1.12 软件如何进行数据插值 Wi+}qO 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) uefrE53 1.14 特定设计的公式技术 35KRJY# 1.15 交互式绘图 .gclE~h. 2. 光学薄膜理论基础 EGysA{o"X 2.1 介质和波 [aF"5G 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 wec_=EqK0 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 s`2q(`} 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 HDYWDp 2.5 光学薄膜设计理论 0$B X8?Z 3. 理论技术 Mc9J Fzp 3.1 参考波长与g &Sdf0" 3.2 四分之一规则 NA!?.zn 3.3 导纳与导纳图 c\le8C3 3.4 斜入射光学导纳 !!+LFe4su 3.5 对称周期 zhgvqg- 4. 光学薄膜设计 X6Q\NJ"B 4.1 光学薄膜设计的进展 GCj[ySCD 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 \#!B*:u 4.3 光学薄膜设计技巧 MS`XhFPS. 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 | r,{# EE 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 @gnLY 4.5.1 优化目标设置 \gFV6 H?` 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) !Bv.@~ 4.5.3 膜层锁定和链接 <)a7Nrc\T 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 !<vy!pXg 5.1 减反射薄膜 G$[Hm\V 5.2 分光膜 Ke^9R-jP 5.3 高反射膜 )W/_2Q. 5.4 干涉截止滤光片 Y~k,AJ{ ^ 5.5 窄带滤光片 *|as-!${k 5.6 负滤光片 "BZL*hHq 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 <<PXh&wu0 5.8 Vstack薄膜设计示例 5VSc5*[ 5.9 Stack应用范例说明 u&Yd+'); 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 |pZ:5ta# 6.1 背景介绍 .sSbU^U 6.2 产品特性 }t*:EgfI 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ](^FGz 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 uhU'm@JZ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 =9;b|Y"aQ 7. 防雾薄膜 NQcNY= 7.1自清洁效应 aZ8f>t1Q 7.2 超亲水薄膜 y9U~4 7.3 超疏水薄膜 `$MO;Fv,G 7.4 防雾薄膜的制备 :W#?U yo 7.5 防雾薄膜的性能测试 kkIG{Bw 8. 材料管理 Dxe]LES\] 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ]sI\.a 8.2 金属与介质薄膜 bO*hmDt 8.3 材料模型 3X#Cep20a 8.4 介质薄膜光学常数的提取 E., 8.5 金属薄膜光学常数的提取 .I]EP- 8.6 基板光学常数的提取 LRR)T: e}q 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 A{Qo}F<* 9. 薄膜制备技术 KB{IWu 9.1 常见薄膜制备技术 ^O& y;5 9.2 光学薄膜制备流程 OBf$Z"i 9.3 淀积技术 R5xV_;wD 9.4 工艺因素 y+
4#Iy 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 81!gp7c 10.1 光学薄膜监控技术 Bkg./iP5x 10.2 误差分析与监控决策 !{CaW4 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 c`/kx 10.4 膜系灵敏度分析 %'/^[j# 10.5 膜系容差分析 yZ)-=H 10.6 误差分析工具 @O|`r(le 11. 反演工程 I%{ 1K+V/ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) t]T't=' 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 }}l jVUpC% 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 0./Rdf=-1j 12.1 光学性质的热致偏移 U,lO{J[T 12.2 应力工具 S263h(H 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) j
Y(|z*| 13. Function功能扩展 )2
b-3lz 13.1 如何在Function中编写操作数 8@
f+?g*i 13.2 如何在Function中编写脚本 EHfB9%O7y 14. 光学薄膜特性测量 !b$]D?=} 14.1 薄膜光学常数的测量 iu$Y0.H@ 14.2 薄膜堆积密度的测量 /]of@
14.3 薄膜微观结构分析 .EC~o 14.4 薄膜成分分析 q.j$]?PQ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 u4'B 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 1@9M[_<n5 15. 项目管理与应用实例 6n;? :./ 15.1 项目管理 ZiRCiQ/? 15.2 光学薄膜项目开发过程 h+S]C#X,} 15.3 客户需求分析 `XM0Mm% 15.4 文档管理与报表生成 -j@IDd7 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ]]y4$[|L 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 {Es1bO 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 1kD1$5 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 T-]UAN"O 15.9 OLED薄膜及微腔效应 cC]]H&'Hg+ 15.10 金属线栅偏振器 +O)ZB$w4 16. Q&A L* ScSxw 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 |XMWi/p 7I*rtc&Kb bP,Ka
|