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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 =~2 Uv>YG 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 i6\!7D] 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 Y_ ;i 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 \kJt@ [w% 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ,+5VeRyrV 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 "ih>T^| 'I01F:` 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。 )V =K#MCK 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。 }W>[OY0^A  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 PAWr1]DI 1.1 介绍软件 ,knI26Jh 1.2 运行程序 i(cb&;Xx:A 1.3 创建一个简单的设计 >*Z{@1*h 1.4 绘图和制表来表示性能 3,cE/Ei 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 y2hFUq 1.6 创建一个默认设计 ^1&
LHrT 1.7 文件位置 p(&o'{fb 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 QRG)~ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 aD3F!Sn 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
F3r 1.11 单位定义 D"XQ!1B% 1.12 软件如何进行数据插值 XTXo xZ#w 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 2P>za\ 1.14 特定设计的公式技术 z&J ow/ 1.15 交互式绘图 YH+\rb_ 2. 光学薄膜理论基础 WuQ<AS= 2.1 介质和波 E#F9<=mA) 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 )B5gs%u] 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
G?1V~6 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 F^bQ- 2.5 光学薄膜设计理论 V+<AG*[ 3. 理论技术 *SG2k .$ 3.1 参考波长与g !U~#H_ 3.2 四分之一规则 v.&*z48 3.3 导纳与导纳图 {gHscj;SM 3.4 斜入射光学导纳 ysn[-l# 3.5 对称周期 !!X9mI|2| 4. 光学薄膜设计 "?(Fb_}i 4.1 光学薄膜设计的进展 6@*;Wk~ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 34M.xB 4.3 光学薄膜设计技巧 |}y}o:( 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 r!gCh`PiK 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 3EX&.OL! 4.5.1 优化目标设置 UNLNY,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) $P9$ ,w4 4.5.3 膜层锁定和链接 bc}OmPE 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 w*kFtNBfU 5.1 减反射薄膜 gJ~*rWBK: 5.2 分光膜 u,9U0ua@; 5.3 高反射膜 :q[n1
O[Ch 5.4 干涉截止滤光片 rd~W.b_b 5.5 窄带滤光片 !td.ks0 5.6 负滤光片 9s6lt#?b 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 T.N7` 5.8 Vstack薄膜设计示例 2jBE+k"M 5.9 Stack应用范例说明 Ywq+l]5/p 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 h#;K9#x6 6.1 背景介绍 K T72D 6.2 产品特性 |3o@IuGt 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 BFu9KS+@) 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Z`KXXlJ^i 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 "T[jQr 7. 防雾薄膜 ;//qjo 7.1自清洁效应 uy\+#:44d 7.2 超亲水薄膜 z`7C)p: 7.3 超疏水薄膜 qf$|z`c 7.4 防雾薄膜的制备 hRcJ):Wyb 7.5 防雾薄膜的性能测试 9+|,aG s 8. 材料管理 m;1e xa 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 B y8Tw;aL 8.2 金属与介质薄膜 +Z0E?,Oz 8.3 材料模型 {oeQK 8.4 介质薄膜光学常数的提取 $466?
oI 8.5 金属薄膜光学常数的提取 gZSi\m> 8.6 基板光学常数的提取 l@jJJ)Qyk 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 _j
tS-CnO 9. 薄膜制备技术 L, GtIZkE 9.1 常见薄膜制备技术 IKpx~ 9.2 光学薄膜制备流程 a{.n(M 9.3 淀积技术 R7b*(33 9.4 工艺因素 $^ 3 f}IzA 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 haK5Oe/cE 10.1 光学薄膜监控技术 bG?[":k 10.2 误差分析与监控决策 ,gD i)] 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 8{e 3 10.4 膜系灵敏度分析 {<8#T`I 10.5 膜系容差分析 py4_hj\v 10.6 误差分析工具 U<gw<[>f 11. 反演工程 B 1.@K } 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Lj,%pz J 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 . r"?w 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 E/ )+hK& 12.1 光学性质的热致偏移 *r3vTgo$ 12.2 应力工具 ["/x~\c'N 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 'm:B(N@+ 13. Function功能扩展
H:Le^WS 13.1 如何在Function中编写操作数 #O
]IXo(5z 13.2 如何在Function中编写脚本 e/Y+S;a 14. 光学薄膜特性测量 %V/]V,w:*R 14.1 薄膜光学常数的测量 ~5529 14.2 薄膜堆积密度的测量 $sJfxh
r 14.3 薄膜微观结构分析 r2w7lf66! 14.4 薄膜成分分析 y9<Fv|Ric 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 2uEu,YC 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 5}ah% 15. 项目管理与应用实例 UkKpSL}Q2 15.1 项目管理 u6RHn;b 15.2 光学薄膜项目开发过程 1)ne-e
15.3 客户需求分析 gV BV@v!W 15.4 文档管理与报表生成 M?lr#}d 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 X=~QE}x 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 nX'.'3 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 UPF=X)!M 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 H;ib3? 15.9 OLED薄膜及微腔效应 4Rq"xYGXh 15.10 金属线栅偏振器 *ni|I@8 16. Q&A {lJpcS 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 L4%LE/t|e
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