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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 RvW.@#EH0 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 9}
*$n&B 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 ']?=[`#NL 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.CNYR<J 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) p\S8oHWe 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 "$8w.C }1m_o@{3P 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 OCW+?B; 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 O5-;I,)H  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 yWHne~! 1.1 介绍软件 :_H>SR: 1.2 运行程序 x/ I;nMY 1.3 创建一个简单的设计 H#+xKYrp 1.4 绘图和制表来表示性能 0&$xX!] 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 K-4tdC3 1.6 创建一个默认设计 ]u=Ca#!' 1.7 文件位置 UC|JAZL 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 r}EM4\r 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 0j$OE 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Dl\d_:+ 1.11 单位定义 NI\H
\#bJ 1.12 软件如何进行数据插值 2U%qCfh6| 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Zh,]J ` 1.14 特定设计的公式技术 P<L&c_u 1.15 交互式绘图 $4Y&j}R 2. 光学薄膜理论基础 AbZ:(+@cP 2.1 介质和波 C*G/_`?9 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ,}<RrUfD 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 #!d]PH746 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 qLRE}$P 2.5 光学薄膜设计理论 F< |c4 3. 理论技术 R3G@G 3.1 参考波长与g ('d{t:TsY 3.2 四分之一规则 rfTe 3.3 导纳与导纳图 xjrlc9 3.4 斜入射光学导纳 ~:Ixmqi}R 3.5 对称周期 {8:o?LnMW 4. 光学薄膜设计 W 5I=X]& 4.1 光学薄膜设计的进展 !KDr`CV& 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 UE7'B?
4.3 光学薄膜设计技巧 T*\$<- ^ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ;+/NjC1 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 }
J(1V!EA 4.5.1 优化目标设置 SG`)PW? 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) w \DspF 4.5.3 膜层锁定和链接 7TdQRB 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 K;C_Z/<% 5.1 减反射薄膜 dXO=ZU/N 5.2 分光膜 @g\;` #l 5.3 高反射膜 8^T2^gs 5.4 干涉截止滤光片 M5u_2;3 5.5 窄带滤光片 ^4UcTjh 5.6 负滤光片 I>Y{>S 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Y^3)!> 5.8 Vstack薄膜设计示例 4d-q!lR pa 5.9 Stack应用范例说明 l0#4Fma 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 0etwz3NuW
6.1 背景介绍 l/F!Bq[*g 6.2 产品特性 %`oHemSy 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 9A<0zt 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 {? 2;0}3?; 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 |hD~6a 7. 防雾薄膜 /f]/8b g> 7.1自清洁效应 Um'Ro 4 7.2 超亲水薄膜 , QA9k$` 7.3 超疏水薄膜 9'X@@6b*' 7.4 防雾薄膜的制备 U/5$%0) 7.5 防雾薄膜的性能测试 f?5A"-NS 8. 材料管理 m0C{SBn-M 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 i*z0Jf[" 8.2 金属与介质薄膜 NQ{-@/v 8.3 材料模型 %r P ! 8.4 介质薄膜光学常数的提取 m2ox8(sd 8.5 金属薄膜光学常数的提取 gi 5XP]z 8.6 基板光学常数的提取 oX*b<d{\N 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 HT-PWk>2 9. 薄膜制备技术 l# BZzJ?~ 9.1 常见薄膜制备技术 ;L$,gn5H 9.2 光学薄膜制备流程 L?Tu)<Mn 9.3 淀积技术 Oc~VHT 9.4 工艺因素 I3An57YV]. 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 l{QC}{Ejc2 10.1 光学薄膜监控技术 :fW.-^"VP 10.2 误差分析与监控决策 *F..ZS'$[ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 `OBl:e 10.4 膜系灵敏度分析 V:8@)Hc= 10.5 膜系容差分析 =G*z
53 10.6 误差分析工具 [brkx3h 11. 反演工程 01o [!n T 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +8eVj#N 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 wO89&XZ< 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 %2,/jhHL 12.1 光学性质的热致偏移 "G@E6{/ 12.2 应力工具 df yrn%^Ia 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) -zR.'x% 13. Function功能扩展 S,VyUe4P4 13.1 如何在Function中编写操作数 |lY`9-M`I 13.2 如何在Function中编写脚本 w?i)/q 14. 光学薄膜特性测量 \ JG
#m 14.1 薄膜光学常数的测量 ] .`_,
IO 14.2 薄膜堆积密度的测量 [)0
R'xL6 14.3 薄膜微观结构分析 \D ^7Z97 14.4 薄膜成分分析 8,H~4Ce3 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 zNwc(( 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 xmOM<0T 15. 项目管理与应用实例 m$)YYpX 15.1 项目管理 l*qk1H"g 15.2 光学薄膜项目开发过程 3+j^E6@ 15.3 客户需求分析 zv,\@Z9.($ 15.4 文档管理与报表生成 `LqnEutzc 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 n}f3Vrl 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 vyujC`61d 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 wzg i
@i 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 $.;iu2iyo 15.9 OLED薄膜及微腔效应 *0lt$F$~b 15.10 金属线栅偏振器 ig+k[`W 16. Q&A pA*i!.E/b 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 JOPTc]
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