-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-31
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 7Gh+EJJ3I 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 Ppton+?( 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 qg2fTe 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 y
-6{>P/ 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) *;ehSg9 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 yf4I<v$y !l(D0 C 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。 6y+_ x' 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。 NZb}n`:  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 kuq&8f~! 1.1 介绍软件 )k^y<lC2a 1.2 运行程序 ~:JoKm`vU 1.3 创建一个简单的设计 Vb @lK~ 1.4 绘图和制表来表示性能 Sj'Iz # 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Cg8s9qE? 1.6 创建一个默认设计 mAM:Q*a' 1.7 文件位置 Rs@>LA 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 1agNwFd~ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Xi~7pH 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Wa5B;X~ 1.11 单位定义 88 &M8T'AP 1.12 软件如何进行数据插值 u<['9U 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) H:#sf][&,L 1.14 特定设计的公式技术 P#!^9)3 1.15 交互式绘图 =vs]Kmm 2. 光学薄膜理论基础 Z g.La<# 2.1 介质和波 d=nv61] 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 $2E&~W % 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 h/oC9?v 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 b!<\#[
A4 2.5 光学薄膜设计理论 Z35(f0b 3. 理论技术 \1He9~6 3.1 参考波长与g XfQK
kol 3.2 四分之一规则 F~$ay@g 3.3 导纳与导纳图 ( 5 BZZ 3.4 斜入射光学导纳 3iIURSG@ 3.5 对称周期 Kh8 4. 光学薄膜设计 m9=93W?
4.1 光学薄膜设计的进展 L,O.XR 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 q4T98s2J 4.3 光学薄膜设计技巧 hHk9O? 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Xqy9D ZIn 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 gX|We}H 4.5.1 优化目标设置 Y 8n*o3jM 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) l3xI\{jn 4.5.3 膜层锁定和链接 N(l 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 n_{az{~ 5.1 减反射薄膜 ._q}lWT 5.2 分光膜 BR-4L2[ 5.3 高反射膜 nN2huNTf: 5.4 干涉截止滤光片 >}E 5.5 窄带滤光片 S}P rgw/ 5.6 负滤光片 [X 9zrGHt 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 &Nw[J5-"k 5.8 Vstack薄膜设计示例 O+?vQ$z 5.9 Stack应用范例说明 I8/tD|3 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 LC4W?']/ 6.1 背景介绍 g3
opN>W 6.2 产品特性 [(2XL"4D 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 OH 13@k 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 KPAvN M 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 9>@Vk
vpY 7. 防雾薄膜 W2&(:C8V@ 7.1自清洁效应 twox.@"U 7.2 超亲水薄膜 6HZVBZhM 7.3 超疏水薄膜 z?@N+||,. 7.4 防雾薄膜的制备 A">R-1R 7.5 防雾薄膜的性能测试 qP$)V3l 8. 材料管理 je`Inn< 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ?vfZ>7Q 8.2 金属与介质薄膜 &3OV|ly] 8.3 材料模型 [a_o3 8.4 介质薄膜光学常数的提取 @qSZ= 8.5 金属薄膜光学常数的提取 ZfXgVTJ` 8.6 基板光学常数的提取 J$U_/b.mk 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 DKF`
xuJP 9. 薄膜制备技术 Q- 7L,2TL 9.1 常见薄膜制备技术 #;=sJ[m4 9.2 光学薄膜制备流程 Sf*gAwnW 9.3 淀积技术 Yd(<;JKF[ 9.4 工艺因素 X}wo$t 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 \
B'AXv6 10.1 光学薄膜监控技术 n]6-`fpD 10.2 误差分析与监控决策 A&A{Thz 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ~)VI`36X 10.4 膜系灵敏度分析 g4y&6!g
10.5 膜系容差分析 l.P;85/+ 10.6 误差分析工具 kA> e*6 11. 反演工程 .Q^V,[on1T 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) <kk!ns I 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 s\< @v7A 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 CDPu(,^ 12.1 光学性质的热致偏移 J0imWluhQ 12.2 应力工具 )}P/xY0 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ~uV(/?o% 13. Function功能扩展 #q>\6} ) 13.1 如何在Function中编写操作数 Ylyk/ 13.2 如何在Function中编写脚本 p:)=i"uL 14. 光学薄膜特性测量 7?D?s!%\ 14.1 薄膜光学常数的测量 GKKDO+A=! 14.2 薄膜堆积密度的测量
CvR-lKV< 14.3 薄膜微观结构分析 }KO <II 14.4 薄膜成分分析 LIrebz 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 {VXucGI| 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 O~v~s
'c& 15. 项目管理与应用实例 CYlS8j 15.1 项目管理 uQ&> Wk 15.2 光学薄膜项目开发过程 f-634KuP 15.3 客户需求分析 1=,y+Xpw 15.4 文档管理与报表生成 >_\[C?8 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 "LSzF_mK 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 V/:2xT 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Pf/8tXs} 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
]G
D`
f 15.9 OLED薄膜及微腔效应 +,]VXH<y 15.10 金属线栅偏振器 k]^ya?O]p 16. Q&A IA{W-RRb 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 n @,.
|