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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 k{O bm
g 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 }t:*w 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 5{WvV% 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 *2fJdY 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) F("|SOhc 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 XD"
4t4~> 9R">l5u 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。 :;c`qO4 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。 RP^vx`9h  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 Al]*iw{ 1.1 介绍软件 .4l
cES~ 1.2 运行程序 ty:{e]e 1.3 创建一个简单的设计 .s?^y+e_ 1.4 绘图和制表来表示性能 R T~oJ~t; 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 A2p% Y}, 1.6 创建一个默认设计 kkW }:dBl 1.7 文件位置 0|i|z!N> 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 =Ot_P7'5gv 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 F(ZczwvR 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) u/NcX 1.11 单位定义 +~*e B 1.12 软件如何进行数据插值 F>5b[q6~4 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) fQwLx
1.14 特定设计的公式技术 lon9oraF' 1.15 交互式绘图 tK?XU9o 2. 光学薄膜理论基础 `~_H\_JpO 2.1 介质和波
^w&!}f+ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 kem(U{m 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 |qwx3 hQ? 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 +G\i$d;St 2.5 光学薄膜设计理论 }$sTnea 3. 理论技术 xJnN95`R@ 3.1 参考波长与g IxG7eX! 3.2 四分之一规则 ^N7 C/" p 3.3 导纳与导纳图 O4:_c-V2 3.4 斜入射光学导纳 :Rnwyj]) 3.5 对称周期 ]rNxvFN*j 4. 光学薄膜设计 gIIF17|Z 4.1 光学薄膜设计的进展 (9=E5n6o 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 3.g 4X?=zd 4.3 光学薄膜设计技巧 6.$z!~8 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 +JM@ kdE5b 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Ra6 }<o 4.5.1 优化目标设置 NxDVU?@p* 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) [Q\(kd*4 4.5.3 膜层锁定和链接 3xKgj5M 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 FQE(qltf, 5.1 减反射薄膜 hs:iyr]@9 5.2 分光膜 $ER9u2 5.3 高反射膜 'H4?V 5.4 干涉截止滤光片 yq<W+b/ 5.5 窄带滤光片 H0yM`7[y 5.6 负滤光片 L@_o*"&j 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 O3%#Q3c>3 5.8 Vstack薄膜设计示例 8rFP*K9 5.9 Stack应用范例说明 2$VSH& 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 3`RI[%AN~ 6.1 背景介绍 B@*!>R 6.2 产品特性 }RY Pr 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Twr,O;*u= 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 `*`ZgTV 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 T|j=,2_ 7. 防雾薄膜 }_mMQg2>= 7.1自清洁效应 :S7[<SwL 7.2 超亲水薄膜 I)0_0JXs 7.3 超疏水薄膜 Tj\hAcD 7.4 防雾薄膜的制备 Q`4Ia<5B 7.5 防雾薄膜的性能测试 NR-<2
e3 8. 材料管理 P"t Dq& 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 eNM"e- 8.2 金属与介质薄膜 .3@Pz]\M#> 8.3 材料模型 Z!jJ93A" 8.4 介质薄膜光学常数的提取 x{GFCy7 8.5 金属薄膜光学常数的提取 ~"4Cz27 8.6 基板光学常数的提取 ~?)y'? 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ,t9CP 9. 薄膜制备技术 $2blF)uYE 9.1 常见薄膜制备技术 [Ls%nz| 9.2 光学薄膜制备流程 _\=
/~>Xl 9.3 淀积技术 II[-6\d! 9.4 工艺因素 (v:8p!QN 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 :S!!J*0 10.1 光学薄膜监控技术 `0w!& 10.2 误差分析与监控决策 z(2G"} 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ,OP\^ 10.4 膜系灵敏度分析 N=~DSsw 10.5 膜系容差分析 lH@goh 10.6 误差分析工具 i }Zz[b 11. 反演工程 kho0@o+'^ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) oz[G'[\}F 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 d-W*`:Q 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 HqV4!o9' 12.1 光学性质的热致偏移 8493O x4 O 12.2 应力工具 "T<7j.P? 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) wAzaxeV= 13. Function功能扩展 TC@F*B; 13.1 如何在Function中编写操作数 N+H[Y4c?F& 13.2 如何在Function中编写脚本 [ :Sl~ 14. 光学薄膜特性测量 "GJ.`Hj 14.1 薄膜光学常数的测量 Tn(uH17 14.2 薄膜堆积密度的测量 PpNG`_O 14.3 薄膜微观结构分析 9i{(GO 14.4 薄膜成分分析 :!fY;c? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 V>UlL&V 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 8=
82x 15. 项目管理与应用实例 LcNI$g;}Yf 15.1 项目管理 EQM[!g^a 15.2 光学薄膜项目开发过程 P=y1qqC 15.3 客户需求分析 c|(Q[= 15.4 文档管理与报表生成 >%n6n! " 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 +@7c:CAy( 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 :6m"}8*q8 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 AP4s_X+= 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 U^K8^an$ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 r?pFc3~N 15.10 金属线栅偏振器 o4LVG 16. Q&A C{G%"q 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 O@:R\MwFOZ ~*~aFf5 lYr4gFOs
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