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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 mY-r: 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 3oj30L. 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 ,MdCeA%` 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
U7O2. y+ 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) f?)qZPM
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 'O
CVUF, P;h/)-q8 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。
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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。 Mb-C DPT  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 #+XKfumLk 1.1 介绍软件 ^#;2 Pd> 1.2 运行程序 Da.v yp 1.3 创建一个简单的设计 FG?B:Zl%T 1.4 绘图和制表来表示性能 aXwFQ, 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 qRNGe8 1.6 创建一个默认设计 V /|@ 1.7 文件位置 Oa{M9d,l 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 XBBsdldZ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 o +&/ N-t 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) o|*,<5t 1.11 单位定义 NVP~`sxiZ 1.12 软件如何进行数据插值 Fm:Ri$iT 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) S#jE1 EN 1.14 特定设计的公式技术 `CW =*uBH 1.15 交互式绘图 VPK)HzPG, 2. 光学薄膜理论基础 /6g*WX2P1 2.1 介质和波 %h^; "|Z 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 u)%J5TR .Y 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Dzb@H$BQ7 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 w}+jfO9 2.5 光学薄膜设计理论 .DHPKz`W0 3. 理论技术 *c. *e4uzF 3.1 参考波长与g ; R}:2 3.2 四分之一规则 fy7]I?vm@ 3.3 导纳与导纳图 /1Ndir^c 3.4 斜入射光学导纳 +hi!=^b] 3.5 对称周期 NU81 V0:jG 4. 光学薄膜设计 tMC<\e 4.1 光学薄膜设计的进展 $33wK 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 0D=6-P?^W 4.3 光学薄膜设计技巧 UkeX"> 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 T2GJoJ! 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 A=>%KQc? 4.5.1 优化目标设置 pf[bOjtR 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) fE,\1LK4 4.5.3 膜层锁定和链接 Lk4gjs,V 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ^C_ ;uz 5.1 减反射薄膜 G8H=xr# 5.2 分光膜 |G }qY5_ 5.3 高反射膜 EQ\/I(
=l 5.4 干涉截止滤光片 "p0e6Z= 5.5 窄带滤光片 \K55|3~R 5.6 负滤光片 w_PnEJa9 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 0;KjP?5 5.8 Vstack薄膜设计示例 FZO}+ P 5.9 Stack应用范例说明 }mz@oEB#vF 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 m>DBO|` 6.1 背景介绍 \'x.DVp 6.2 产品特性 K8daSvc 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 274F+X 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 s: pmB\ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 =wtu 7. 防雾薄膜 ^|gD;OED7O 7.1自清洁效应 s$s~p
+U 7.2 超亲水薄膜 y38x^fuYJ~ 7.3 超疏水薄膜 Z0 @P1 7.4 防雾薄膜的制备 0M-=3 T 7.5 防雾薄膜的性能测试 Z7J8%ywQ 8. 材料管理 '9.L5*wh] 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 xim'TVwvC 8.2 金属与介质薄膜 LR%]4$ /M 8.3 材料模型 bdbTK8- 8.4 介质薄膜光学常数的提取 wF[%+n (* 8.5 金属薄膜光学常数的提取 lf-1;6nyk" 8.6 基板光学常数的提取 usc"m huQ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 {Dup k0'( 9. 薄膜制备技术 zsOOx%
+ 9.1 常见薄膜制备技术 fAYp\k 9.2 光学薄膜制备流程 TuG%oV} 9.3 淀积技术 WCRGqSr4
9.4 工艺因素 zO)Bf( 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 bWv2*XC 10.1 光学薄膜监控技术 ~)vq0]MRg 10.2 误差分析与监控决策 bS7%%8C 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 NpI "XQ 10.4 膜系灵敏度分析 F}MjZZj(U= 10.5 膜系容差分析 ^Q,-4\ec 10.6 误差分析工具 #:[^T,YD0 11. 反演工程 m9Xauk$( 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) `cgyiJ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 Op<,e{[] 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 DsX+/)d 12.1 光学性质的热致偏移 s`#g<_ {X 12.2 应力工具 E/OfkL*\ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) W<Ri(g- 13. Function功能扩展 7fE U5@ 13.1 如何在Function中编写操作数 .:r
l<. 13.2 如何在Function中编写脚本 zPm|$d 14. 光学薄膜特性测量 vLI'Z)\ 14.1 薄膜光学常数的测量 Xnc?oT+ 14.2 薄膜堆积密度的测量 f0M5^ 14.3 薄膜微观结构分析 BMi5F?Q'G 14.4 薄膜成分分析 !KC4[;Y 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Y+)qb); 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 T\v~"pMu*0 15. 项目管理与应用实例 (! a;}V<7 15.1 项目管理 F,}7rhY(U^ 15.2 光学薄膜项目开发过程 ~`yO@f;D 15.3 客户需求分析 XmJ ?oPr7 15.4 文档管理与报表生成 _*wkTI+j 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ^i[bo3 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 T|k_$LH 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 R+r;V ]-/ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 SiLWy=qbR 15.9 OLED薄膜及微腔效应 Fe1^9ja 15.10 金属线栅偏振器 =C#22xqQ. 16. Q&A 6qR5A+|; 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 ,还有少量名额 z"\<GmvB
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