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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 }M1sksk5 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司
)>D+x5o] 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 "x@='>:$ 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 K1V#cB
WO 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) L< zD<M 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 USN8N (
)1g"?] 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。 ~gz^Cdh 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。 /-6S{hl9Ne  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 bYz&P`o} 1.1 介绍软件 Z):n c% S 1.2 运行程序 H+
h07\?
% 1.3 创建一个简单的设计 `%3/ 1.4 绘图和制表来表示性能 .^$YfTabq 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 !v]b(z`Y 1.6 创建一个默认设计 FWH}j0Gj| 1.7 文件位置 >NB?&| 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 sH[
-W- 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 SWp1|.=Sm 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ++L?+^h 1.11 单位定义 !_2n 1.12 软件如何进行数据插值 RzhWD^b B 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) w&4~Q4 1.14 特定设计的公式技术 h7s;m 1.15 交互式绘图 Jc)^49Rf 2. 光学薄膜理论基础 *&Z7m^`FQ 2.1 介质和波 %gnM(pxl 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 B3Jgd,[ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 N_L,]QT? 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 qyHZ M}/ 2.5 光学薄膜设计理论 |*RYq2y 3. 理论技术 >;z<j$;F< 3.1 参考波长与g _2b tfY1U 3.2 四分之一规则 !ZDzEP* 3.3 导纳与导纳图 qo)?8kx>l 3.4 斜入射光学导纳 iTW? W\d 3.5 对称周期 Z ,^9Z 4. 光学薄膜设计 ?^:h\C^a" 4.1 光学薄膜设计的进展 K^r)CCO 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 M4ozTp<$O 4.3 光学薄膜设计技巧 -C#PQV 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 [OOS`N4< 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 g+-;J+X8 4.5.1 优化目标设置 _=
#zc4U 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) pj?XLiM54% 4.5.3 膜层锁定和链接 .oEmU+ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ]]}tdn _ 5.1 减反射薄膜 t>B^q3\q? 5.2 分光膜 B12$I:x` 5.3 高反射膜 ?muzU.h"z 5.4 干涉截止滤光片 @DW[Z`X 5.5 窄带滤光片 #S%Q*k<hw 5.6 负滤光片 ]*O/+ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ,wKe
fpV;5 5.8 Vstack薄膜设计示例 QZ
`tNq :/ 5.9 Stack应用范例说明 74<!&t 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Khh0*S8.K 6.1 背景介绍 nS()u}c;r 6.2 产品特性 1B*WfP~ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 kF7(f|* 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 @?C#r.vgp 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ,mPnQ? 7. 防雾薄膜 ~f|Z%&l| 7.1自清洁效应 D+lzFn$3 7.2 超亲水薄膜 3Q/#T1@ 7.3 超疏水薄膜 )o!XWh 7.4 防雾薄膜的制备 ]0D}T'wM 7.5 防雾薄膜的性能测试 P7B:%HiAx 8. 材料管理 1
4LI5T 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 2?@j~I=s2h 8.2 金属与介质薄膜 -Xz?s 8.3 材料模型 m?s}QGSka 8.4 介质薄膜光学常数的提取 U=bEA1*@0 8.5 金属薄膜光学常数的提取 BiE08,nj 8.6 基板光学常数的提取
Lw1T 4n 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 c41: !u^ 9. 薄膜制备技术 /8@m<CW2Y 9.1 常见薄膜制备技术 3E}EBJLsZ 9.2 光学薄膜制备流程 !#wd Ve_( 9.3 淀积技术 66snC{gU 9.4 工艺因素 s!/TU{8J 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ^EVc 95|Z 10.1 光学薄膜监控技术 5CAR{|a 10.2 误差分析与监控决策 6VD1cb\lF 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 mq /zTm 10.4 膜系灵敏度分析 4([.xT 10.5 膜系容差分析 ~Lfcg* 10.6 误差分析工具 +.[\g|G 11. 反演工程 a:SQ16_? 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ;%J5=f%z) 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 *X%m@KLIKv 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Dj-s5pAW 12.1 光学性质的热致偏移 m9M
FwfZ 12.2 应力工具 4^c-D 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) jdevat,&u 13. Function功能扩展 mzL[/B#>M 13.1 如何在Function中编写操作数 x}fn'iUnm 13.2 如何在Function中编写脚本 %;`>`j5 14. 光学薄膜特性测量 lfk9+) 14.1 薄膜光学常数的测量 >5~7u\#9 14.2 薄膜堆积密度的测量 D)='8jV7 14.3 薄膜微观结构分析 F-n"^.7 14.4 薄膜成分分析 "oJ(J{Jat 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 cu#e38M&eE 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 5,+\`!g 15. 项目管理与应用实例 h?@G$%2 15.1 项目管理 y_F}s9wj 15.2 光学薄膜项目开发过程 @^nu#R 15.3 客户需求分析 #*q2d 15.4 文档管理与报表生成 Iyk6=&?j 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 fF?6j 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Y{Ap80'\6 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 O^{1RV3:,T 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 g;F"7
^sg 15.9 OLED薄膜及微腔效应 \Z)1 ?fq 15.10 金属线栅偏振器 t> Q{yw 16. Q&A 1uG=`k8'k 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 q/@dR{-
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