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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 #GIjU1- 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 z~\Y*\f^Y3 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 {]3Rk 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 +dJLT}I8M 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) i~uoK7o|G 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 TA>28/U# Ue!~|: 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。 "XWO#,Ue 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。 N\W4LO6  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 T )"Uq 1.1 介绍软件 on)$y&lu 1.2 运行程序 Nj$h/P 1.3 创建一个简单的设计 E2yL9]K2 1.4 绘图和制表来表示性能 :{M1]0NH 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 7(]M`bBH 1.6 创建一个默认设计 k/.a
yLq 1.7 文件位置 97MbyEE8J 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 9s`j@B0N57 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 A&7~]BR\ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) [hXnw'Im/ 1.11 单位定义 g<jgR*TE` 1.12 软件如何进行数据插值 Bb@m-+f 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 95b65f 1.14 特定设计的公式技术 k C=h[<' 1.15 交互式绘图 dc%0~Nz 2. 光学薄膜理论基础 wSIfqf+y 2.1 介质和波 G ,?l
o=m 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 7f#r&~= 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 |QxT"`rT
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 \Zmn!Gg 2.5 光学薄膜设计理论 3p#BEH<re 3. 理论技术 <v[UYvZvY 3.1 参考波长与g UQ.DKUg 3.2 四分之一规则 ;ep@
)Y 3.3 导纳与导纳图 @;g|styh^ 3.4 斜入射光学导纳 VZEDBZ x* 3.5 对称周期 uM74X^U 4. 光学薄膜设计 i YBp"+#2 4.1 光学薄膜设计的进展 ]n (:X 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 >%Nqgn$V 4.3 光学薄膜设计技巧 *;X,yEK[ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 #S*cFnd 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 IM*T+iRKqF 4.5.1 优化目标设置 c^%&-], 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) Nd;,Wz] 4.5.3 膜层锁定和链接 xe9V'wICp( 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 oC >l|?h, 5.1 减反射薄膜 Q|i`s=| 5.2 分光膜 3iv;4e ; 5.3 高反射膜 bbAJ5EqL 5.4 干涉截止滤光片 >gGdzL 5.5 窄带滤光片 +Qo]'xKr 5.6 负滤光片 wxIWh>pZa 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 " UxKG+ 5.8 Vstack薄膜设计示例 PR;A 0
5.9 Stack应用范例说明 5.X`[/]<r 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 SVj4K\F 6.1 背景介绍 (5R_q.Wu 6.2 产品特性
v+qHH8 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Az4a|. 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 E!}~j 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 d;WXlE; 7. 防雾薄膜 o.M.zkP a 7.1自清洁效应 {Tl |>\[P 7.2 超亲水薄膜 U1~6 o"1H 7.3 超疏水薄膜 3 V{&o,6 7.4 防雾薄膜的制备 3tAX4DnYrq 7.5 防雾薄膜的性能测试 sH`(y)`_ 8. 材料管理 }`*DMI;- 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 YDoVm? 8.2 金属与介质薄膜 6$_// 8.3 材料模型 v dR6y 8.4 介质薄膜光学常数的提取 QZ^P2==x 8.5 金属薄膜光学常数的提取 'D<84|w:1 8.6 基板光学常数的提取 SJ;Kjq.Qo 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 , \
6*fXc 9. 薄膜制备技术 %3A~& 9.1 常见薄膜制备技术 ?K/N{GK%{ 9.2 光学薄膜制备流程 >cM}M =4s 9.3 淀积技术 }"o,j>IP 9.4 工艺因素 (cLcY%$ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Hb|y`O k 10.1 光学薄膜监控技术 q>H f2R 10.2 误差分析与监控决策 |\iJ6m;a 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 /By`FW Y 10.4 膜系灵敏度分析 ed6eC8@ 10.5 膜系容差分析 jpI=B 10.6 误差分析工具 /\C5`>x 11. 反演工程 5U5)$K'OA 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) t!JD]j>q 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 Y[WL}:"93 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 3D*vNVI 12.1 光学性质的热致偏移 Tyk\l>S 12.2 应力工具 #mvOhu 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 3El5g0'G 13. Function功能扩展 |ZBHXv 13.1 如何在Function中编写操作数 Sm(t"#dp 13.2 如何在Function中编写脚本 cc_v 4d{x 14. 光学薄膜特性测量 BiI}JEp4o 14.1 薄膜光学常数的测量 0 CFON2I 14.2 薄膜堆积密度的测量 lhRo+X#G 14.3 薄膜微观结构分析 u/g4s (a 14.4 薄膜成分分析 ;*=MI/"N 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 <sNkyQ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 R;2q=% 15. 项目管理与应用实例 UxS@]YC 15.1 项目管理 rbD}fUg 15.2 光学薄膜项目开发过程 QYj 8c]8f 15.3 客户需求分析 c[RkiV3 15.4 文档管理与报表生成 ghu8Eg,Y 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 lX*IEAc 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Q@"mL
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 u^NZsuak 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 t3b64J[A{ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 XBF]|}% 15.10 金属线栅偏振器 }'.k 16. Q&A vbT,!
cEm 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 h%yw'?s r|W2I,P 9u&q{I
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