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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司
'FXM7D 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 [BE_^d5& 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 H^-Y]{7 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 6&$.E! z 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 4t[7lL`Z 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 `]5qIKopL W:i Q&[f 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。 hju^x8
,=m 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。 bN_e~ z  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 > Z+*tq 1.1 介绍软件 $]DuO1H./ 1.2 运行程序 g4ZUh@b~ 1.3 创建一个简单的设计 6$b=Tr=0 1.4 绘图和制表来表示性能 E*YmHJ:k 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 j#//U2VdN 1.6 创建一个默认设计 _m9k2[N! 1.7 文件位置 <O+GXJ2 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 {]dxFhe) 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 4;YP\{u 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 1?.CXqK 1.11 单位定义 ":/c|! 1.12 软件如何进行数据插值 +Csb8 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 4~}NB%, 1.14 特定设计的公式技术 6y^
zC? 1.15 交互式绘图 ^Gd1T 2. 光学薄膜理论基础 ~<_#%R! 2.1 介质和波 9Kd=GL_ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 GN|"RuQ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 qArR5OJ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Nr*l3Z>LD 2.5 光学薄膜设计理论 XCI 3. 理论技术 Iy_5k8] 3.1 参考波长与g &oMEz 0 3.2 四分之一规则 %G!!0V! 3.3 导纳与导纳图 hrKeOwKHU 3.4 斜入射光学导纳 Qf_N,Bq{a 3.5 对称周期 lj]M 1zEz& 4. 光学薄膜设计 +<\LY(o 4.1 光学薄膜设计的进展 kqeEm{I 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 xdO3koE: 4.3 光学薄膜设计技巧 ->I.D?p 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 }[eUAGhDU 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 b]u=Iza 4.5.1 优化目标设置 ~3s?.[}d 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) sK%b16# 4.5.3 膜层锁定和链接 nq_$!aB_K 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 RJ?)O#} 5.1 减反射薄膜 .f$2-5q 5.2 分光膜 C
O6}D 5.3 高反射膜 7FH-l(W 5.4 干涉截止滤光片 . gy:Pl]w 5.5 窄带滤光片 %i? 5.6 负滤光片 (*A@V%H 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 K["rr/ 5.8 Vstack薄膜设计示例 : ?f+* 5.9 Stack应用范例说明 X8tPn_`x 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 |r+ x/,2- 6.1 背景介绍 R_j.k3r4d 6.2 产品特性 7NJl+*u 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 g}`g>&l5 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 /5E0'y,|P 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 pS8\ B 7. 防雾薄膜 5 51_;,t 7.1自清洁效应 ?u2\*@C 7.2 超亲水薄膜 mZU
L}[xf 7.3 超疏水薄膜 7z$53z 7.4 防雾薄膜的制备 S(3h{Y"# 7.5 防雾薄膜的性能测试 -Jd7 8. 材料管理 /'8%=$2Kw 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 6`2i'flv 8.2 金属与介质薄膜 JX'}+.\ 8.3 材料模型 uyEk1)HC 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Q7u|^Gu,5 8.5 金属薄膜光学常数的提取 %rB,Gl:)g 8.6 基板光学常数的提取 \r aP 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 9L7z<ntn 9. 薄膜制备技术 GQg
2!s( 9.1 常见薄膜制备技术 $l)RMP} 9.2 光学薄膜制备流程 PoZ$3V$(Lz 9.3 淀积技术 !43nL[] 9.4 工艺因素 "`K_5"F 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 'sAkrl8kt 10.1 光学薄膜监控技术 #N3*SE 10.2 误差分析与监控决策 ]+G\1SN~ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Eet/l]e#a 10.4 膜系灵敏度分析 u"5/QB{ 10.5 膜系容差分析 Sy?^+JdM/ 10.6 误差分析工具 VXCB.C" 11. 反演工程 7VfXE/ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) @j\;9>I/ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 }vZfp5Y 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 lLVD`) 12.1 光学性质的热致偏移 zk }SEt- 12.2 应力工具 7/&t |