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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 -[G+*3Y{7 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 t.3b\RV[ 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 Es)Kw3^a 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 Y68oBUd_E 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 'w&,3@Z 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Q
xKC5`1 h19c*,0z! 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。 j]YS(Y@AY
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。 RtN5\  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 (rvK@ 1.1 介绍软件 s:6H^DQ"C 1.2 运行程序 l&[ x)W 1.3 创建一个简单的设计 )]?sCNb 1.4 绘图和制表来表示性能 L%Me
wU0TZ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 xa ??OT`( 1.6 创建一个默认设计 YiB^m 1.7 文件位置 a!]'S4JS 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 YG$Y4h"
@" 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 TU^UR}=lP 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) MoavA
3` 1.11 单位定义 )} tI8 1.12 软件如何进行数据插值 FG:(H0 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 7$Jb"s 1.14 特定设计的公式技术 >6KuZ_ 1.15 交互式绘图 4uwI=U UB 2. 光学薄膜理论基础 X=8y$Yy 2.1 介质和波 >2tYw,m 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 I^emH+!MW 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 9aHV~5 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 JN,4#, 2.5 光学薄膜设计理论 FxW~Co 3. 理论技术 zT
9"B 3.1 参考波长与g krFuEaO
3.2 四分之一规则 `8/K+ e` 3.3 导纳与导纳图 [RoOc)u 3.4 斜入射光学导纳 $qV, z 3.5 对称周期 >^=upf/ 4. 光学薄膜设计 At@H 4.1 光学薄膜设计的进展 &s-iie$"@x 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 0Q`Dp;a5& 4.3 光学薄膜设计技巧 5<^$9(' 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ark~#<SqAr 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 AY<(`J{ 4.5.1 优化目标设置 yS'W ss
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) 9J+p.N 4.5.3 膜层锁定和链接 m<}>'DT 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 G)t_;iNL| 5.1 减反射薄膜 ,1&Pb %} 5.2 分光膜 {<+B>6^ 5.3 高反射膜 H65><38X/ 5.4 干涉截止滤光片 5$$ Yce=k 5.5 窄带滤光片 l|RBO+} 5.6 负滤光片 nvY%{Zf$} 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 D~P3~^ 5.8 Vstack薄膜设计示例 =HapCmrx8 5.9 Stack应用范例说明 {%Cb0Zh 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
!?)ky `S3 6.1 背景介绍 5nF46c 6.2 产品特性 4}.PQ{ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 XB0G7o%1 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 M~+}ss 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 QP>tu1B| 7. 防雾薄膜 `xv2,Z9< 7.1自清洁效应 >-oB%T 7.2 超亲水薄膜 J'}G~rB<< 7.3 超疏水薄膜 &tVIl$e
7.4 防雾薄膜的制备 3EkCM_] 7.5 防雾薄膜的性能测试 h@AKfE!\~ 8. 材料管理 v'RpsCov 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 7M8oI.?C| 8.2 金属与介质薄膜 *yl?M<28 8.3 材料模型 HKp|I%b]J 8.4 介质薄膜光学常数的提取 @I"&k!e<2 8.5 金属薄膜光学常数的提取 RISDjU3 8.6 基板光学常数的提取 G.")Bg 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 r+:]lO 9. 薄膜制备技术 "%peYNZ&% 9.1 常见薄膜制备技术 )_C+\K* 9.2 光学薄膜制备流程 wE3L,yx= 9.3 淀积技术 ml,FBBGq|- 9.4 工艺因素 @6lw_E_5 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 %plu]^Vy 10.1 光学薄膜监控技术 \<ko)I#% 10.2 误差分析与监控决策 )fy-]Ky
* 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 h*>%ou 10.4 膜系灵敏度分析 )2sE9G, 10.5 膜系容差分析 O:E0htdWr 10.6 误差分析工具 OI^??joQ 11. 反演工程 &zR\Rmpt 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Zh 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 @vZeye 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Y5{KtW 12.1 光学性质的热致偏移 vmzc0J+3p 12.2 应力工具 .}9Lj 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) &=^YN"=Z 13. Function功能扩展 ~U r 13.1 如何在Function中编写操作数 {=%,NwPs 13.2 如何在Function中编写脚本 8$F"!dc _ 14. 光学薄膜特性测量 x{O) n 14.1 薄膜光学常数的测量 ;A6%YY 14.2 薄膜堆积密度的测量 PZ>(cvX& 14.3 薄膜微观结构分析 6&
(b L<8b 14.4 薄膜成分分析 WKAG)4 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 u{- @,-{ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Ct][B{ 15. 项目管理与应用实例 9])Id;+91 15.1 项目管理 mv,5Q6! 15.2 光学薄膜项目开发过程 jn4|gQ 15.3 客户需求分析 =,b6yV+$D 15.4 文档管理与报表生成 F;bkV}^ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 b/{$#[oP` 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 )n6,uTlOw 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 KpBOmXE 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 6:~<L!`& 15.9 OLED薄膜及微腔效应 )1f%kp#] 15.10 金属线栅偏振器 (|\%)vH- 16. Q&A G} f9:G 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 0q28Ulv9
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