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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 C] >?YR4 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 h#(J6ht 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 -mY,nMDb 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 a+PVi 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) x f<wM]& 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 -SN6&-#c_ YK%rTbB( 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。 ,WQg.neOA 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。 WWG+0jQ9  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 xvTz|Y 1.1 介绍软件 p}K.-S`MQ 1.2 运行程序 qUKSo9 1.3 创建一个简单的设计 h@%a+ 6b? 1.4 绘图和制表来表示性能 rWNywxnT 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 /nB|Fo_&Q 1.6 创建一个默认设计 ?z0N-A2C2 1.7 文件位置 tzrvIVD 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 12HE= 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 g[$4a4X 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) W$Sc@!M3{ 1.11 单位定义 "r[Ob]/ 1.12 软件如何进行数据插值 +a0` ,Jc 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) <BjrW]pM 1.14 特定设计的公式技术 7mtX/w9 1.15 交互式绘图 M$U Zn 2. 光学薄膜理论基础 3{9d5p|\i 2.1 介质和波 w:07_`cH= 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Sjo7NR^#e 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 yZkS
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 d;.H9Ne 2.5 光学薄膜设计理论 VMH^jCFp 3. 理论技术 4Be\5Byr 3.1 参考波长与g ?@CbaX~+K 3.2 四分之一规则 ?}"39n 3.3 导纳与导纳图 T(
fcE 3.4 斜入射光学导纳 -_ <z_IL\% 3.5 对称周期 \gR%PN 4. 光学薄膜设计 Eo>EK> 4.1 光学薄膜设计的进展 45;ey }8 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Z7p!YTA 4.3 光学薄膜设计技巧 FaQc@4%o 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 @7K(_Wd 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 '
r/xBj[Z 4.5.1 优化目标设置 ;b!qt-;.< 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) +
f,Kt9Cy 4.5.3 膜层锁定和链接 ]i\;#pj} 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ZQ{-6VCjl 5.1 减反射薄膜 gUY~
l= c 5.2 分光膜 tmi)LRF
H 5.3 高反射膜 v?_L_{x;W 5.4 干涉截止滤光片 G_<4% HM 5.5 窄带滤光片 X}H?*'- 5.6 负滤光片 '}$$0S.DC 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 'OvM 5.8 Vstack薄膜设计示例 hlmeT9v{ 5.9 Stack应用范例说明 |enb5b78 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 dozC[4mF 6.1 背景介绍 )6(|A$~C+ 6.2 产品特性 &%m%b5 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 #mkf2Z=t- 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Z@}qL1 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 k$ b) 7. 防雾薄膜 \/ipYc 7.1自清洁效应 H$.K
7.2 超亲水薄膜 +QNsI2t;r 7.3 超疏水薄膜 glLoYRTi
7.4 防雾薄膜的制备 "SRS{-p0 7.5 防雾薄膜的性能测试 bEln.) 8. 材料管理 QJ!2Vw4K 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 N(V_P[]"*, 8.2 金属与介质薄膜 ~LQzt@G4 8.3 材料模型 :IucH%6V 8.4 介质薄膜光学常数的提取 sou~m,# 8.5 金属薄膜光学常数的提取 RFoCM^ 8.6 基板光学常数的提取 M.+h3<%^ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )qe
rA 9. 薄膜制备技术 _s*p$/V\ 9.1 常见薄膜制备技术 sNM ]bei 9.2 光学薄膜制备流程 `aTw!QBfG 9.3 淀积技术 +lb&_eD 9.4 工艺因素 Ec@cW6g(% 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 .N( X.C 10.1 光学薄膜监控技术 F?[1m2 10.2 误差分析与监控决策 \&b 9 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 [S1 b\f# 10.4 膜系灵敏度分析 5RAhm0Op~. 10.5 膜系容差分析 -K3d u&j 10.6 误差分析工具 p6V#!5Q 11. 反演工程 m'QG{f 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) .+kg1=s 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ) J.xQ}g 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ?5J>]: +ZZ 12.1 光学性质的热致偏移 @yo6w}3+- 12.2 应力工具 iI`vu 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) `So/G 13. Function功能扩展 3dlY_z=0 13.1 如何在Function中编写操作数 M\-[C!h, 13.2 如何在Function中编写脚本 F]D{[dBf 14. 光学薄膜特性测量 s1h|/7gG 14.1 薄膜光学常数的测量 r8?p6E 14.2 薄膜堆积密度的测量 8&M<?oe 14.3 薄膜微观结构分析 |L`U2.hb 14.4 薄膜成分分析 (Gw*xsn 1 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Je,o(: 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ptrwZ8' 15. 项目管理与应用实例 _VVq&t} 15.1 项目管理 qS9<_if2 15.2 光学薄膜项目开发过程 `hdff0 15.3 客户需求分析 J]#rh5um 15.4 文档管理与报表生成 WMC\J(@. 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 [NAfy~X* 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ^b$_I31D 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 #/o~h|g 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Xdx8HB@L 15.9 OLED薄膜及微腔效应 Rk7F;2 15.10 金属线栅偏振器 ^lt2,x 16. Q&A Vjs'|%P7 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
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