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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 j @sd x)1+ 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 kVZ>Dc2M 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 N(/DC)DJg 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 ;\(wJ{u?Y 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) i5V ly'Q 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ?\.P 7S),:Uy[\ 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。 Ch^Al2)= 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。 k2p{<SO;  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 :8MpSvCV 1.1 介绍软件 !)KX?i[Q 1.2 运行程序 &&TQ0w&T 1.3 创建一个简单的设计 (T!Q 1.4 绘图和制表来表示性能 .,UpI|b 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 |Ax~zk; 1.6 创建一个默认设计 X|@|ZRN 1.7 文件位置 8BC}D+q 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 /k(0}g=\ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ~{oM&I|d8 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) .Mdxbs6.C 1.11 单位定义 ]hN%~
~$> 1.12 软件如何进行数据插值 u%3Z +[ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) @R(6w{h9 1.14 特定设计的公式技术 67')nEQ9 1.15 交互式绘图 GS4!c8> 2. 光学薄膜理论基础 K%$%9y 2.1 介质和波 jW"C: {Ol; 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Ga"$_DyM 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 jvCk+n[ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 )nTOIfP2 2.5 光学薄膜设计理论 kce+aiv|u 3. 理论技术 gfFP-J3cN 3.1 参考波长与g 7YkxIzE 3.2 四分之一规则 dEJ>8e8 3.3 导纳与导纳图 \{P(s: 3.4 斜入射光学导纳 %)?$82=2 3.5 对称周期 sq\oatMw[ 4. 光学薄膜设计 +wgNuj0=* 4.1 光学薄膜设计的进展 J$v0 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 l%rwJLN1 4.3 光学薄膜设计技巧 }| (KI 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 y`! 3Z} 7 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 A#f@0W: 4.5.1 优化目标设置 hd8:| _ 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) *3s4JK 4.5.3 膜层锁定和链接 xmT(yv, 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 htq#( M 5.1 减反射薄膜 th2a'y=0 5.2 分光膜 ZS4lb=)G 5.3 高反射膜 / ~K-0K#w 5.4 干涉截止滤光片 &w- QMjM> 5.5 窄带滤光片 #y~^!fdp9 5.6 负滤光片 hmHm;l 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ~Q0gSazXFt 5.8 Vstack薄膜设计示例 o>';-} E 5.9 Stack应用范例说明 a.y_o50#T 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ;%"UZ~]f 6.1 背景介绍 3BDAvdJ4. 6.2 产品特性 1t
WKH 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 q1;}~}W;z4 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 _iO,GT=J- 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 k
?X 7. 防雾薄膜 [ft#zxCJ 7.1自清洁效应 SYOND>E 7.2 超亲水薄膜 +FP*RNM 7.3 超疏水薄膜 cP'' 7.4 防雾薄膜的制备 \`-/\N 7.5 防雾薄膜的性能测试 Ysz{~E' 8. 材料管理 (A}##h 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 I!%T!B540 8.2 金属与介质薄膜 [k ZvBd 8.3 材料模型 K{%}kUj> 8.4 介质薄膜光学常数的提取 (`>RwooE 8.5 金属薄膜光学常数的提取 BQ2EDy=}6 8.6 基板光学常数的提取 -n?}L#4%8 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 x JQde 4 9. 薄膜制备技术 U
N 1HBW; 9.1 常见薄膜制备技术 GU8b_~Gk?
9.2 光学薄膜制备流程 p6$ QTx
9.3 淀积技术 {0+gPTp 9.4 工艺因素 TL ;2,@H` 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 k6_RJ8I 10.1 光学薄膜监控技术 dq%7A=- 10.2 误差分析与监控决策 %3M(!X:[ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 g4cmYg3 10.4 膜系灵敏度分析 vz</|s 10.5 膜系容差分析 2-Y%W(bEzs 10.6 误差分析工具 , |CT|2D> 11. 反演工程 3@kiUbq7Eu 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) {}H5%W 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 I8;pMr6 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Yv\.QrxPm 12.1 光学性质的热致偏移 ?vuM'UH- 12.2 应力工具 vE0Ty9OH"] 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 9JV(}v5[ 13. Function功能扩展 X3vTyIsn 13.1 如何在Function中编写操作数 2s_shY<=}L 13.2 如何在Function中编写脚本 TK<~(Dk 14. 光学薄膜特性测量
Pou-AzEP$ 14.1 薄膜光学常数的测量 D$
zKkPYI 14.2 薄膜堆积密度的测量 3U9]&7^ 14.3 薄膜微观结构分析 !:PF |dZ 14.4 薄膜成分分析 -K hXb 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ~gQ$etPd 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 xwhH_[ 15. 项目管理与应用实例 Me;@/;c( 15.1 项目管理 6*u#^">,< 15.2 光学薄膜项目开发过程 {|=
8wB 15.3 客户需求分析 Wly-z$\ 15.4 文档管理与报表生成 uUu]JDdz 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 H
RJz 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Aq@_^mq1A 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 &;S.1tg 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 AD^9?Z
15.9 OLED薄膜及微腔效应 Ve#VGlI 15.10 金属线栅偏振器 NXb_hF 16. Q&A FZ'|z8Dm 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 0i/l2&x*k]
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