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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 /]*#+;;% 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 B)`^/^7 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 p$A` qx<M_ 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 +
s snCr 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) jboQ)NxT!, 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ,"!P{c 1GL@t?S 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。 `nDgwp:b" 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。 $6]7>:8mz  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 qg;fh]j% 1.1 介绍软件 k(v8zDq* 1.2 运行程序 a>{b'X^LV 1.3 创建一个简单的设计 Q9
*N/2+ 1.4 绘图和制表来表示性能 `X7ns? 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 )!``P?3? 1.6 创建一个默认设计 Aa;s.:? 1.7 文件位置 044*@a5f 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 +T@a/(Gl 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 n/3gx4.g 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) GL_a`.=@ 1.11 单位定义 \4.U.pKY 1.12 软件如何进行数据插值 L('G1J} 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) = ?hx+-' 1.14 特定设计的公式技术 (]mh}=:KDg 1.15 交互式绘图 ]'UO]i/ 2. 光学薄膜理论基础 yEfV8aY'* 2.1 介质和波 O}!L;? 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 w*Gv#B9G 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 7gV"pa 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 NgnHo\) 2.5 光学薄膜设计理论 r4~Bn7j2 3. 理论技术 [[P UK{P0 3.1 参考波长与g wxg`[c$: 3.2 四分之一规则 .bYDj&]P{ 3.3 导纳与导纳图 kxg]sr" 3.4 斜入射光学导纳 g&*pk5V> 3.5 对称周期 1;l&ck-Gg/ 4. 光学薄膜设计 Upr:sB 4.1 光学薄膜设计的进展 <~}t;ji 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 4C;4"6 4.3 光学薄膜设计技巧 x hFQjV?V 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 o4b!U % 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 O\T 4.5.1 优化目标设置 q)ygSOtj 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) In0kP" 4.5.3 膜层锁定和链接 +_?;%PKkuF 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 w49Wl>M 5.1 减反射薄膜 Y'n TyH 5.2 分光膜 <)zh2UI 5.3 高反射膜 ZpHT2-baVe 5.4 干涉截止滤光片 >,` /
z 5.5 窄带滤光片 'r%`(Z{~ 5.6 负滤光片 PiZt?r?5w| 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Jr18faEZw 5.8 Vstack薄膜设计示例 $.}fL;BzVz 5.9 Stack应用范例说明 <v"C`cga 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 '?5=j1 6.1 背景介绍 Oah}7!a) 6.2 产品特性 DsqsMlB{ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 qoMYiF}/e 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 )@3ce' 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 }(-R`.e; 7. 防雾薄膜 SMQuJ_ 7.1自清洁效应 2C %{A 7.2 超亲水薄膜 mj<(qZh 7.3 超疏水薄膜 vZC2F 7.4 防雾薄膜的制备 A==P?,RG 7.5 防雾薄膜的性能测试 `-4c}T 8. 材料管理 $.(>Sj1 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 >.PLD} zE_ 8.2 金属与介质薄膜 g!7/iKj: 8.3 材料模型 S,vrz!'>A 8.4 介质薄膜光学常数的提取 (@O F
Wc"p 8.5 金属薄膜光学常数的提取 9p(s FQ
[ 8.6 基板光学常数的提取 Rcf_31 L 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 fk P@e3
9. 薄膜制备技术 4D[W;4/p 9.1 常见薄膜制备技术 r,i^-jv; 9.2 光学薄膜制备流程 E'$r#k:o 9.3 淀积技术 -<}_K,Ky` 9.4 工艺因素 Iq_cs
' 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Y-n*K' 10.1 光学薄膜监控技术 #:z.Br` 10.2 误差分析与监控决策 GfY!~J 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 m$A|Sx&sG$ 10.4 膜系灵敏度分析 V_!hrKkL 10.5 膜系容差分析 Ol"p^sqwj 10.6 误差分析工具 ?YX2CJ6N 11. 反演工程 TH)gW 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ~tDV{ml 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 kwK<?\D 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 iO3@2J 12.1 光学性质的热致偏移 .BlGV 2@^# 12.2 应力工具 A[;R_ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) BG~h9.c 13. Function功能扩展 h5x FP 13.1 如何在Function中编写操作数 2M=
gpy 13.2 如何在Function中编写脚本 ,;H)CUe1" 14. 光学薄膜特性测量 lW?}jzuo 14.1 薄膜光学常数的测量 $~50M5&K# 14.2 薄膜堆积密度的测量 FbJlyWND 14.3 薄膜微观结构分析 RMmDcvM"k 14.4 薄膜成分分析 6\g]Y 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 g-meJhX% 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 e!ar:>T 15. 项目管理与应用实例 r3/H_Z 15.1 项目管理 O|#^ &d 15.2 光学薄膜项目开发过程 <y \>[7Y 15.3 客户需求分析 D+N{'d?+ 15.4 文档管理与报表生成 me$7\B;wy 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 %z tCcgu* 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 CG@ LYN 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 6N :fq 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 -JaC~v(0 15.9 OLED薄膜及微腔效应 Bh"o{-$p8` 15.10 金属线栅偏振器 B@A3T8' 16. Q&A zy8W8h(? 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 -2w\8]u YT}m
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