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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 rw]7Lr_> 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 *nc9u" 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 UhVJ! NrT 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 Zz@wbhMV 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) aYd`E4S+ 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 .}x:yKyi@ n06Jg+ 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。 6qH^&O][ 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。 6BIr{SY  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 UcxMA%Pw7$ 1.1 介绍软件 OXIy0].b 1.2 运行程序 Y4)v>&H 1.3 创建一个简单的设计 fZF.eRP' 1.4 绘图和制表来表示性能 G0&'B6I> 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Q3|I.I e 1.6 创建一个默认设计 h(MS>= 1.7 文件位置 Sxg&73;ZV 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 4oywP^I 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 6 Z7J<0 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) vQhi2J' 1.11 单位定义 TB(!*t 1.12 软件如何进行数据插值 \bzT=^Z;2 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) `R{ ZED
l' 1.14 特定设计的公式技术 SlojB ^% 1.15 交互式绘图 5x1_rjP$| 2. 光学薄膜理论基础 1H]E:Bq 2.1 介质和波 5KvqZ1L 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 tj;<EaM 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 QLum=YB 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 (D
<o=Q 2.5 光学薄膜设计理论 7UA|G2Zr 3. 理论技术 %5|DdpES 3.1 参考波长与g EaXDY< 3.2 四分之一规则 ga+Z6|t 3.3 导纳与导纳图 T^XU5qgN 3.4 斜入射光学导纳 kF o&! 3.5 对称周期 1?N$I}? 4. 光学薄膜设计 =as\Tp#d 4.1 光学薄膜设计的进展 9HJA:k*k| 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 {_<,5)c 4.3 光学薄膜设计技巧 J0a#QvX! 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 2=p"%YSn 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 X"p p l7o 4.5.1 优化目标设置 "}'Sk( 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) W99Hq1W;r 4.5.3 膜层锁定和链接 ]53'\TH 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 5*31nMP\ 5.1 减反射薄膜 /'g"Ys?3 5.2 分光膜 i1JWdHt 5.3 高反射膜 I'%(f@u~ 5.4 干涉截止滤光片 b1 NB: 5.5 窄带滤光片 V-
HO_GDo 5.6 负滤光片 'YUx&FcM 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 1[Ffl^\ARp 5.8 Vstack薄膜设计示例 .ugQH<B 5.9 Stack应用范例说明 }2-p=Y:6 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 p-1
\4 6.1 背景介绍 b/dyH 6.2 产品特性 ;UB$Uqs6 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ?=X_a{}/ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Vn1hr;i] 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 )TFBb\f>v 7. 防雾薄膜 "-;l{tL 7.1自清洁效应 %B{NH~ 7.2 超亲水薄膜 |L"!^Y#=D 7.3 超疏水薄膜 qn4jy6 7.4 防雾薄膜的制备 7/$s!pV 7.5 防雾薄膜的性能测试 b!ea(D!: 8. 材料管理 :5M7*s)e16 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 `!$I6KxT 8.2 金属与介质薄膜 xjDV1Xf* 8.3 材料模型 YN@4.&RP 8.4 介质薄膜光学常数的提取 &QL!Y{=Y6 8.5 金属薄膜光学常数的提取 ]{<`W5b/ 8.6 基板光学常数的提取 30Z RKrW"~ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 @^';[P! 9. 薄膜制备技术 fQB>0RR2 9.1 常见薄膜制备技术 0u'qu2mV 9.2 光学薄膜制备流程 s
s*% 3<
9.3 淀积技术 g,
%xGQ4+ 9.4 工艺因素 VY9|8g/ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 pwvcH3l/r 10.1 光学薄膜监控技术 URFp3 qE 10.2 误差分析与监控决策 $"/xi ` 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 NHCdf* 10.4 膜系灵敏度分析 4,|A\dXE 10.5 膜系容差分析 u{o!#_o64 10.6 误差分析工具 lbtVQW0V;o 11. 反演工程 AGN5=K*D 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 9w=GB?/ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 x1}7c9nK 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 T&] J3TFJ 12.1 光学性质的热致偏移 -K_p?
l 12.2 应力工具 Q/,bEDc& 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) %dMP}k/ 13. Function功能扩展 uWYI p\NN 13.1 如何在Function中编写操作数 @L-3&~= 13.2 如何在Function中编写脚本 @ KhDQ0v]5 14. 光学薄膜特性测量 Eo$7W5hJ 14.1 薄膜光学常数的测量 L.uX 14.2 薄膜堆积密度的测量 x)SW1U3TVx 14.3 薄膜微观结构分析 9aR-kcvJIJ 14.4 薄膜成分分析 Qv%"iSe~J 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ]S6`",+)<f 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 AAr[xoiYp 15. 项目管理与应用实例 DJ)z~W2I* 15.1 项目管理 -o8H_MR 15.2 光学薄膜项目开发过程 `!.)"BI/s 15.3 客户需求分析 GN4'LU 15.4 文档管理与报表生成 d_j%
,1-# 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 X4:\Shb97 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 swBgV,; 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 :K ^T@F5n 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 3Ms`
ajJ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 kgX"LQh;[G 15.10 金属线栅偏振器 *Op;].>E 16. Q&A iINd*eXb^ 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 (6R^/*-o Dk!;s8}*c lw4#xH-?
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