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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 {baG2Fe1`b 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 57(5+Zme 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 %Kzu&*9Hb 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 p>9|JMk 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) [!ilcHE) 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 G(;R+%pu ;FnU[Q`M#L 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。 F_d>@-< 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。 1uco{JX<S  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 U%r|hn3 1.1 介绍软件 7KJ%-&L^ 1.2 运行程序 51gSbkVX
1.3 创建一个简单的设计 vww>] Z} 1.4 绘图和制表来表示性能 a&Z;$ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 WJTc/ 1.6 创建一个默认设计 MREB 1.7 文件位置 `R
m<1 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 p)Fi{%bc 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 WX4f3Um 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) D%~"]WnZ\Q 1.11 单位定义 3g87i r 1.12 软件如何进行数据插值 /*e6('9s 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) LbUH`0:%t 1.14 特定设计的公式技术 A_g\Fa[jG 1.15 交互式绘图 ^H`4BWc 2. 光学薄膜理论基础 aIo%~w 2.1 介质和波 ok1-`c P 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 k2/t~|5 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ov\+&=IRG 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ijACfl{!:t 2.5 光学薄膜设计理论 hdDL92JVg 3. 理论技术 Hq
aay 3.1 参考波长与g UetI4` 3.2 四分之一规则 nhy:5eSK 3.3 导纳与导纳图 uaqV)H 3.4 斜入射光学导纳 3}5Ya\x 3.5 对称周期 _0o65?F 4. 光学薄膜设计 ^VsE2CX 4.1 光学薄膜设计的进展 I#/"6%e 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 n{(,r' 4.3 光学薄膜设计技巧 0-:dzf 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 %?Q< 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 2"EaF^?\ 4.5.1 优化目标设置 \3T[Cy|5| 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) j[4l'8Ek 4.5.3 膜层锁定和链接 A"/|h]. 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Nz>xilU' 5.1 减反射薄膜 4mvnFY} 5.2 分光膜 -oi@1g@ 5.3 高反射膜 Y-+JDrK 5.4 干涉截止滤光片 Ym?VF{e, 5.5 窄带滤光片 4+:'$Nw 5.6 负滤光片 @$1jp4c
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ^t?vv;@} 5.8 Vstack薄膜设计示例 #giH`|#d 5.9 Stack应用范例说明 "dHo6CT,y_ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 45H9pY w 6.1 背景介绍 ]fSpG\yU 6.2 产品特性 tA^CuJR 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 q<[o 4qY 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 R-tZC9
@ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 U$WGe >, 7. 防雾薄膜 &q +l5L" 7.1自清洁效应 U+[h^M$U 7.2 超亲水薄膜 _6 @GT 7.3 超疏水薄膜 ]U&<y8Q_6 7.4 防雾薄膜的制备 <8^ws90Y 7.5 防雾薄膜的性能测试 DDj:(I?,w 8. 材料管理 v >s,* 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 6Zx5^f(qd 8.2 金属与介质薄膜 9W&nAr 8.3 材料模型 yIg^iZD
8.4 介质薄膜光学常数的提取 !Y 9V1oVf" 8.5 金属薄膜光学常数的提取 =s9*=5r 8 8.6 基板光学常数的提取 ^ywDa^;- 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Js^(mRv= 9. 薄膜制备技术 S
R s 9.1 常见薄膜制备技术 )hC3'B/[Y 9.2 光学薄膜制备流程 bX
6uGu
7 9.3 淀积技术 VAA="yN 9.4 工艺因素 n<1*cL:8B 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 u/V&1In 10.1 光学薄膜监控技术 q2/kegAT 10.2 误差分析与监控决策 o5:md :\ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 `dhBLAt 10.4 膜系灵敏度分析 $4Dr +Z
H 10.5 膜系容差分析 <sSH^J4QqX 10.6 误差分析工具 '(-H#D.oy' 11. 反演工程 Y@7n>U 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) @"H7Q1Hg!* 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 LI<Emez 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 |.;]e[& 12.1 光学性质的热致偏移 WWC&-Ni 12.2 应力工具
WJ,? 5# 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) = ?BhtW 13. Function功能扩展 v`S ;.iD 13.1 如何在Function中编写操作数 @d:GtAW 13.2 如何在Function中编写脚本 pu_?)U 14. 光学薄膜特性测量 7}e5a c 14.1 薄膜光学常数的测量 Wiw~oXo 14.2 薄膜堆积密度的测量 lMcO2006L 14.3 薄膜微观结构分析 <$ qT(3w<y 14.4 薄膜成分分析 N`4XlD 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 TpI8mDO\W 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 O8Z+g{ 15. 项目管理与应用实例 (?ULp{VPFl 15.1 项目管理 vy`
lfbX@ 15.2 光学薄膜项目开发过程 n5)ml)m 15.3 客户需求分析 ""Oir!4 15.4 文档管理与报表生成 D&i,`j 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ZXXJ!9-&+J 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 :yTr:FoF 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ;j
qF:Wl@ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 gYbcBb%z 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ouO9%)zv
15.10 金属线栅偏振器 <"}t\pT] 16. Q&A d c/^ 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 ?9>wG7cps7
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