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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 g/d<Zfq<{ 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 @D[_}JE 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 NG=-NxEcN 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 Pbn*_/H 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) )u&|_&g{}J 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 t.y2ff<[U R_cA:3qc~ 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。 /U*C\ xMm 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。 s]0{a.Cpv  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 oH?b}T=9jz 1.1 介绍软件 [85spub&} 1.2 运行程序 (S5R!lpO 1.3 创建一个简单的设计 qBQ?HLK- 1.4 绘图和制表来表示性能 M<Ncb 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 xIW3={b 3 1.6 创建一个默认设计 Z clQ 1.7 文件位置 7aRi5 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 _.Nbt(mz 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 05#1w#i 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) |^I0dR/w: 1.11 单位定义 qA7>vi% 1.12 软件如何进行数据插值 :S83vE81WK 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) RLXL& 1.14 特定设计的公式技术 4Z=_,#h4. 1.15 交互式绘图 Rok7n1gW 2. 光学薄膜理论基础 U}[d_f 2.1 介质和波 H2\;%K 2 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 |A~jsz6pI 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 P1 8hxXE3 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 eK=xrk 2.5 光学薄膜设计理论 {lDd.Fn 3. 理论技术 IPKbMlV#d 3.1 参考波长与g =ho}oL,ZO 3.2 四分之一规则 !Pvf;rNI1T 3.3 导纳与导纳图 4B1v4g8} 3.4 斜入射光学导纳 rU:`*b< 3.5 对称周期 uBKgcpvTs 4. 光学薄膜设计 Sq V},
4.1 光学薄膜设计的进展 _Ey9G 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 7IH@oMvE 4.3 光学薄膜设计技巧 {\"x3;3!6 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 sf
qL|8 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 6vo;!V6 4.5.1 优化目标设置 `2WFk8) F 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) 6I4\q.^qw 4.5.3 膜层锁定和链接 qJs<#MQ2 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 wu!59pL 5.1 减反射薄膜 iN\4gQ! 5.2 分光膜 X/!o\yyT 5.3 高反射膜 F#Ryu~," 5.4 干涉截止滤光片 8I?Wt
W 5.5 窄带滤光片 {hjhL: pg 5.6 负滤光片 ZohCP 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 TDKki(o=~ 5.8 Vstack薄膜设计示例 Tbih+#? 5.9 Stack应用范例说明 $y &E(J 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 +F` S>U 6.1 背景介绍 K`WywH3- 6.2 产品特性 P>C~
i:4n 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 LVfF[ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 qPK*%Q<; 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 KnQ*vM*VM 7. 防雾薄膜 jl$ece5v 7.1自清洁效应 K~{$oD7! 7.2 超亲水薄膜 `Bp.RXsd* 7.3 超疏水薄膜 QB uMJm 7.4 防雾薄膜的制备 =pO^7g 7.5 防雾薄膜的性能测试 ;>yxNGV` 8. 材料管理 y/{fX(aV 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 nZyX|SPk 8.2 金属与介质薄膜 x%m%_2%Z 8.3 材料模型 9'giU r 8.4 介质薄膜光学常数的提取 H>IMf/%5N- 8.5 金属薄膜光学常数的提取 KIf dafRL 8.6 基板光学常数的提取 .CABH,Po: 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Y'S%O/$ 9. 薄膜制备技术 5h-SCB>P 9.1 常见薄膜制备技术 oXh#a8 9.2 光学薄膜制备流程 '&tG?gb& 9.3 淀积技术 b\kdKVh& 9.4 工艺因素 T|e u 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 :D6
ON"6 10.1 光学薄膜监控技术 _Xc8Yg }` 10.2 误差分析与监控决策 L-WT]&n_ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 m@2QnA[4 10.4 膜系灵敏度分析 '(f* 2eE: 10.5 膜系容差分析 _[c0)2h 10.6 误差分析工具 5|j<`()H
: 11. 反演工程 /<=u\e'rE 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
}<v@01 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ?%-DfCS 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 D9=KXo^ 12.1 光学性质的热致偏移 @s;;O\ 12.2 应力工具 HZC"nb}r4 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) {yHCXFWlS 13. Function功能扩展 QvlObEhcS 13.1 如何在Function中编写操作数 5oW!YJg 13.2 如何在Function中编写脚本 s4y73-J^.v 14. 光学薄膜特性测量 N1}sHyVq7 14.1 薄膜光学常数的测量 !}#8)?p 14.2 薄膜堆积密度的测量 iAEbu&XG 14.3 薄膜微观结构分析 {9&;Q|D z 14.4 薄膜成分分析 x_N'TjS^{ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 30#s aGV 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 #uG%j 15. 项目管理与应用实例 :841qCW 15.1 项目管理 J s@hLP` 15.2 光学薄膜项目开发过程 z,[Hli*0 15.3 客户需求分析 f;o5=)Y 15.4 文档管理与报表生成 ~S"+S/z/k 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 h6D<go-b56 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 np"\19^ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ]___M 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 jUYWrYJ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 'j8:vq^d 15.10 金属线栅偏振器 oi&VgnSk 16. Q&A DZ'P@f)] 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 EPI4!3]
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