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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: xGbq,~_r ;m>/tD%
sf[|8}( 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) )8eb(!}7 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Y*p<\{,oC 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 fA?v\'Qq/ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 (xWsyo(4 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) `-{? ! surNJ,) /'E[03I~ 课程简介: d!}oS<6 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。 Jc}6kFgO6 n-],!pL^ ]];pWlo!
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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。 H_t0$x(\ 课程大纲: s3y GL 1. Essential Macleod软件介绍 <_Z.fdUA 1.1 介绍软件 m&DI2he 1.2 运行程序 CDXN%~0h 1.3 创建一个简单的设计 XksI .]tfj 1.4 绘图和制表来表示性能 }o7- 3!{L! 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 :@"o.8p 1.6 创建一个默认设计 @>.aQE 1.7 文件位置 9L3P'!Z 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 nTD%i~t~o 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 r79P|)\ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 2yZ~j_AF[ 1.11 单位定义 D.%%D%AdB 1.12 软件如何进行数据插值 Tp{jR< 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) im9EV|; 1.14 特定设计的公式技术 Jr;w>8B), 1.15 交互式绘图 +r//8& 2. 光学薄膜理论基础 cn/&QA" 2.1 介质和波 '[%Pdd]!
E 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 do.>Y}d 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 He5y;5 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 }cGILH% 2.5 光学薄膜设计理论 aG~zMO_)] 3. 理论技术 Y3FFi M[s~ 3.1 参考波长与g L;?F^RK{U 3.2 四分之一规则 6^V( C;5! 3.3 导纳与导纳图 dY0W=,X$7T 3.4 斜入射光学导纳 +l/kH9m 3.5 对称周期 R@5eHP^ 4. 光学薄膜设计 .m8l\h^3 4.1 光学薄膜设计的进展 qxAh8RR;/ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 EA1&D^nT 4.3 光学薄膜设计技巧 { pQJ.QI 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ^c(r4#}$" 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 }qoId3iY!7 4.5.1 优化目标设置 nvLdgu4P> 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) !jU{ }RCR 4.5.3 膜层锁定和链接 bpU>(j 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 '%ZKvZ- 5.1 减反射薄膜 KU{zzn;g 5.2 分光膜 :E|Jqi \ 5.3 高反射膜 islHtX
VE 5.4 干涉截止滤光片 ]+a~/ 5.5 窄带滤光片 SSla^,MHef 5.6 负滤光片 ~,KrL(jC 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 &[j9Up' 5.8 Vstack薄膜设计示例 m-tn|m!J 5.9 Stack应用范例说明 oq,nfUA 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 A-3^~aEgx 6.1 背景介绍 tN4&#YK< 6.2 产品特性 \?Z7| 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 L'`Au/%S} 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 `uk=2k}&m 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 pV(Mh[ }P 7. 防雾薄膜 O/ItN5B
; 7.1自清洁效应 |.yS~XFJS 7.2 超亲水薄膜 a'Odw2Q_ 7.3 超疏水薄膜 Zos.WS# 7.4 防雾薄膜的制备 ;/wH/!b 7.5 防雾薄膜的性能测试 lc~c=17 8. 材料管理 m;rr7{7X 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 edcz%IOM( 8.2 金属与介质薄膜 )p;t
'*] 8.3 材料模型 uqI'e_&=&5 8.4 介质薄膜光学常数的提取 J1cz
D |( 8.5 金属薄膜光学常数的提取 V6_":L"! 8.6 基板光学常数的提取 ia;osqW 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 1i.3P$F 9. 薄膜制备技术 09P2<oFLn 9.1 常见薄膜制备技术 4
$Kzh 9.2 光学薄膜制备流程 UY({[?Se 9.3 淀积技术 F@Wi[K 9.4 工艺因素 |Rx+2`6Dp 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 5%QYe]D 10.1 光学薄膜监控技术 pp1Kor 10.2 误差分析与监控决策 BQ[R)o 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 SEg{Gso9b 10.4 膜系灵敏度分析 j1->w8 10.5 膜系容差分析 -}sMOy` 10.6 误差分析工具 xZ%3e
sp 11. 反演工程 <3N\OV2 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ''q;yKpaz 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 iR{@~JN=) 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 zd-
*UFi 12.1 光学性质的热致偏移 ;=^J_2ls 12.2 应力工具 5W|wDy 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) HN/YuP03[ 13. Function功能扩展 CH!\uK22 13.1 如何在Function中编写操作数 bJ"2|VNH( 13.2 如何在Function中编写脚本 |E$q S)y 14. 光学薄膜特性测量 RL]$" 14.1 薄膜光学常数的测量 [N%InsA9k 14.2 薄膜堆积密度的测量 cp~6\F;c 14.3 薄膜微观结构分析 l :u1P 14.4 薄膜成分分析 ,|?#+O{ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 {c]dz7'? 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 -Q
Mwtr#q} 15. 项目管理与应用实例 5%V(eR 15.1 项目管理 ('j'>"1H 15.2 光学薄膜项目开发过程 IUh9skW5 15.3 客户需求分析 U+4[w`a} 15.4 文档管理与报表生成 XH*(zTd(? 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 e?07o!7[; 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 d Efk~V\ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 %yKcp5_ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 wouk~>Jft 15.9 OLED薄膜及微腔效应 5"!K8
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15.10 金属线栅偏振器 OtQ]\:p7 16. Q&A o>d0R
w4h +"WNG "W4|}plnu QQ:2987619807 [9~EH8
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