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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 9N3o-= 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 ]Ntmy;Q 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00
&powy7rR 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 dk4CpN 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Iom'Y@x 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 dn$!& Gm^U;u}=f 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 '$]97b7G 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。 U$D65B4=  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 ]:k/Y$O2 1.1 介绍软件 ^KT Y? 1.2 运行程序 $1L>)S 1.3 创建一个简单的设计 hH8oyIC 1.4 绘图和制表来表示性能 =wV<hg)C 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 4yr'W8X_ 1.6 创建一个默认设计 F8,RXlGfA[ 1.7 文件位置 j[J-f@F \Y 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 tpQ(g% 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 r1{@Ucw2 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) u.m[u)HQ 1.11 单位定义 +.b,AqJ/ 1.12 软件如何进行数据插值 9`X\6s 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) [uN?
~lp\% 1.14 特定设计的公式技术 Ad9}9!< 1.15 交互式绘图 6Vnsi%{ 2. 光学薄膜理论基础 M; tqp8 2.1 介质和波 J$w<$5UY 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 U@)eTHv}6 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ,~@X{7U 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 WUXx;9 > 2.5 光学薄膜设计理论 (Y? gn)*t 3. 理论技术 6@F9G4<Z 3.1 参考波长与g ;)z:fToh 3.2 四分之一规则 +`3)o PV) 3.3 导纳与导纳图 BLf>_bUk 3.4 斜入射光学导纳 '9Xu
p 3.5 对称周期 pG^ 4. 光学薄膜设计 _P 3G 4.1 光学薄膜设计的进展 SaAFz&WRl 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ;LPfXpR 4.3 光学薄膜设计技巧 b)5uf'?- 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 oC: {aK6\ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 S8wLmd> 4.5.1 优化目标设置 L;NvcUFn 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) :tB1D@Cb6 4.5.3 膜层锁定和链接 w3obIJm 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 6"O+w=5B 5.1 减反射薄膜 *-=(Q`3 5.2 分光膜 Zd}9O jz5 5.3 高反射膜 FF(#]vz ' 5.4 干涉截止滤光片 r,1!?s^L 5.5 窄带滤光片 (pCrmyB 5.6 负滤光片 RYQR(v 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 uLL]A>vR 5.8 Vstack薄膜设计示例 n&;85IF1 5.9 Stack应用范例说明 0$)>D== 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 (ybI\UI 6.1 背景介绍 p{Yv3dNl 6.2 产品特性 Vvn2 Ep 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 +_?hK{Ib" 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 k"T}2 7 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 wOEj)fp. 7. 防雾薄膜 ?FeYN+qR 7.1自清洁效应 T@:Wp4>69 7.2 超亲水薄膜 2G67NC?+ 7.3 超疏水薄膜 %S@ZXf~: 7.4 防雾薄膜的制备 ,]ma+(| 7.5 防雾薄膜的性能测试 `iAF3: 8. 材料管理 h-#6av: 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 qo90t{|c 8.2 金属与介质薄膜 :0j?oY~e 8.3 材料模型 z0p*Z& 8.4 介质薄膜光学常数的提取 /ivJsPH 8.5 金属薄膜光学常数的提取 0neoE
E 8.6 基板光学常数的提取 @fZ,.2ar 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 (cAIvgI 9. 薄膜制备技术 HZzD VCU 9.1 常见薄膜制备技术 7a=gH2]& 9.2 光学薄膜制备流程 g:'xae/]S 9.3 淀积技术 av}k)ZT_ 9.4 工艺因素 @; zl 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =)H.cuc 10.1 光学薄膜监控技术 @Q
]=\N: 10.2 误差分析与监控决策 g2LM_1\ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 F#,90F' 10.4 膜系灵敏度分析 <ktrPlNuM 10.5 膜系容差分析 DkY4MH? 10.6 误差分析工具 ENl)Ts`y 11. 反演工程 rxgbV.tx 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Fh?gNSWq6 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 $Uq|w[LA 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 (Ft+uuG 12.1 光学性质的热致偏移 fnjPSts0 12.2 应力工具 IXMop7~ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) VuhGx:Xl 13. Function功能扩展 knu,"< 13.1 如何在Function中编写操作数 6"LcJ%o 13.2 如何在Function中编写脚本 =1FRFZI!j 14. 光学薄膜特性测量 I+%[d^, 14.1 薄膜光学常数的测量 7Utn\l 14.2 薄膜堆积密度的测量 KVoS
C@w 14.3 薄膜微观结构分析 ]}<}lI9 14.4 薄膜成分分析 xBThq?N? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 0rQMLx 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 {k>&?Vd! 15. 项目管理与应用实例 Thp[+KP> 15.1 项目管理 u:6Ic)7' 15.2 光学薄膜项目开发过程 )Ys x}vS Z 15.3 客户需求分析 qTRsZz@ 15.4 文档管理与报表生成 !_]Y~[ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 oA7tEu 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 e&|'I" 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 lK?uXr7^ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 dc+>m,3$ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 R$h<<v)% 15.10 金属线栅偏振器 {g'(~ qv 16. Q&A WrnrFz 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 FZ{h?#2? *<$*"p gDQ^)1k
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