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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 E<'3?(D9hL 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 Tm[IOuhM'? 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 " 9 h]P^ 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 j;1X- 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) O} QTg 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 zXvAW7 j*g5f 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。 KCDEMs}}zM 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。 qJVW :$1q  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 'wLQ9o%=p| 1.1 介绍软件 4'?kyTO~ 1.2 运行程序 a7nbGqsx 1.3 创建一个简单的设计 >I8R[@ 1.4 绘图和制表来表示性能 `*8p T 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 zhKb|SV 1.6 创建一个默认设计 a~7`;Ar 1.7 文件位置 uOs
8|pj, 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 sk$MJSE
~ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 d;9 X1`" 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) {G/4#r
2> 1.11 单位定义 RXb+"/ 1.12 软件如何进行数据插值 }X)mZyM [ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Qg C 1.14 特定设计的公式技术 <:2El9l! 1.15 交互式绘图 4rc4}Yu,JI 2. 光学薄膜理论基础 'F?T4 2.1 介质和波 d5\w'@Di 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 !CTchk<{( 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 B~V^?." 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 0tC+? 2.5 光学薄膜设计理论 GG5wiN*2S 3. 理论技术 6^s=25>p 3.1 参考波长与g bf-.SX~ 3.2 四分之一规则 g03I<<|@ 3.3 导纳与导纳图 +S5"4< 3.4 斜入射光学导纳 7d]}BLpjWz 3.5 对称周期 Im+<oZ 4. 光学薄膜设计 PiMh]
0 4.1 光学薄膜设计的进展 BYyR-m 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 D1;H, 4.3 光学薄膜设计技巧 >> Z.] 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 HO/Ij 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 tz)aQ6p\X 4.5.1 优化目标设置 9sFZs]uM 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) Z[RE|l{ 4.5.3 膜层锁定和链接 [,3o 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 6FiI\ 5.1 减反射薄膜 y>3Zh5= 5.2 分光膜 SHOg,#mV 5.3 高反射膜 WOrz7x 5.4 干涉截止滤光片 (Gp/^[.%& 5.5 窄带滤光片 7$b!-I+a2 5.6 负滤光片 O[U^{~iM 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ']WS@MbJ 5.8 Vstack薄膜设计示例 R7r` (c! 5.9 Stack应用范例说明 4%LG Ph 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 [
p$f)' 6.1 背景介绍 NGOc:>}k> 6.2 产品特性 d`5xd@p 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 T
]hVO'z 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 +)h *) 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ?{NP3
7. 防雾薄膜 PTWP7A[ 7.1自清洁效应 s {p-cV 7.2 超亲水薄膜 OS;qb:; 7.3 超疏水薄膜 Q0K2md_%x 7.4 防雾薄膜的制备 26.),a 7.5 防雾薄膜的性能测试 _[su?C 8. 材料管理 Hm!ffqO_ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ON.C%-T- 8.2 金属与介质薄膜 9fj3q>Un, 8.3 材料模型 u9ObFm$7 8.4 介质薄膜光学常数的提取 "SJp9s3 8.5 金属薄膜光学常数的提取 h+<vWo}H 8.6 基板光学常数的提取 S.pL^Ru 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 n!z7N3Ak> 9. 薄膜制备技术 epuN~T 9.1 常见薄膜制备技术 Ri=:=oF( 9.2 光学薄膜制备流程 |T\`wcP`q 9.3 淀积技术 OJ^kESrm8 9.4 工艺因素 HX%lL}E 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 4r&D |