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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: tLoD"/z dc\u$'F@S mvL0F%\.\ 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) VFO&)E/- 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Z+`{JE# 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 xi1N?
pP 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 I 1VEm?CQ 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 5u
u2 _B_L nY"rqILX? 6ljRV) 课程简介: QU,TAO 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 LBbo.KxAe3 ?V\9,BTb) bHWvKv+
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透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 die2<'\4% 课程大纲: &\6`[# bT 1. Essential Macleod软件介绍 :UJUh/U 1.1 介绍软件 nX.s h 1.2 运行程序 # 1qVFU 1.3 创建一个简单的设计 S\{^LVXTMd 1.4 绘图和制表来表示性能 jN'fm 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 qeK 1.6 创建一个默认设计 d6d(?" 1.7 文件位置 yOn2}Z 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 @cTZ`bg 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 h2/1S{/n] 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 2
Zjb/ 1.11 单位定义 Y9co?!J 5M 1.12 软件如何进行数据插值 ]\9B?W(# 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ncw?; 1.14 特定设计的公式技术 ixJ20A7 1.15 交互式绘图 5(MZ%-~l 2. 光学薄膜理论基础 {,-5k.P[ 2.1 介质和波 x}8T[ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ,0<F3h 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 T>uWf#&pjs 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 fFTvf0j 2.5 光学薄膜设计理论 :'=~/GR 3. 理论技术 )r6SGlE[Y 3.1 参考波长与g xO9]yULgu 3.2 四分之一规则 O"s`-OM;n 3.3 导纳与导纳图 Q3'B$,3O^ 3.4 斜入射光学导纳 RzY`^A6G6 3.5 对称周期 7^t(RNq 4. 光学薄膜设计 A@ 4.1 光学薄膜设计的进展 ^p- e 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 )zLS,/pk^ 4.3 光学薄膜设计技巧 ga1gd~a 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 l^eNZ3:H 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 8|-mzb& 4.5.1 优化目标设置 6`5
@E\"E 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) t ]I(98pY 4.5.3 膜层锁定和链接 @01D1A 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 []N$;~R7 5.1 减反射薄膜 `@.s!L(V 5.2 分光膜 V8U`%/`N 5.3 高反射膜 (h>X:! 5.4 干涉截止滤光片 @Jn:!8U0 5.5 窄带滤光片 % x*Ec[l
5.6 负滤光片 Gv+Tg/ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Q}f}Jf3P 5.8 Vstack薄膜设计示例 `=l{kBZT| 5.9 Stack应用范例说明 eN?P) , 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 .]ZuG
6.1 背景介绍 I&NpN~AU 6.2 产品特性
ZYD88kQ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 $}nUK~$GSv 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Ho._&az9cT 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 6 r-n6#= 7. 防雾薄膜 a4CNPf<$ 7.1自清洁效应 Z2j*%/ 7.2 超亲水薄膜 .5CELtR 7.3 超疏水薄膜 _}9R} 7.4 防雾薄膜的制备 \^( vlcy 7.5 防雾薄膜的性能测试 tD0>(41K 8. 材料管理 ?nSp?m; 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 tfKeo|DM" 8.2 金属与介质薄膜 I~]mX; 8.3 材料模型 FR6I+@ oX~ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 g*c\'~f; 8.5 金属薄膜光学常数的提取 GuY5 %wr 8.6 基板光学常数的提取 -r'seb5 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 f]A6Mx6 9. 薄膜制备技术 H|:)K^o 9.1 常见薄膜制备技术 NlEWm8u 9.2 光学薄膜制备流程 j}.J$RtW1f 9.3 淀积技术 <W%Z_d&Xv 9.4 工艺因素 -GWzMBS S 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 `FB?cPR 10.1 光学薄膜监控技术 Hi"
n GH 10.2 误差分析与监控决策 v9` B.(Ru 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 yGG\[I;7 10.4 膜系灵敏度分析 'U{:
zBh 10.5 膜系容差分析 SF7b1jr 10.6 误差分析工具 32|L
$o 11. 反演工程 %s : 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) r~fl=2>yQ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 @>nk^l 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 GJt9hDM$0 12.1 光学性质的热致偏移 xA'#JN<* 12.2 应力工具 P:-/3 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) x&/Syb 13. Function功能扩展 7`<? fO 13.1 如何在Function中编写操作数 S,9WMti4x 13.2 如何在Function中编写脚本 h:;eh 14. 光学薄膜特性测量 wR+`("2{r 14.1 薄膜光学常数的测量 si.a]k/f 14.2 薄膜堆积密度的测量 RYJc> 14.3 薄膜微观结构分析 AbI*/|sY 14.4 薄膜成分分析 yx;R#8;b. 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ?[/,*Q% 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 d4h(F,K7V 15. 项目管理与应用实例 V+~{a:8[pq 15.1 项目管理 &Wz:-G7<n 15.2 光学薄膜项目开发过程 m:O2_%\l 15.3 客户需求分析 zp-~'kIJ 15.4 文档管理与报表生成 0Ilvr]1a4 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 oqHm:u^2 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 WM
)g(i~( 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 !;C(pnE 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 78~V/L;@S2 15.9 OLED薄膜及微腔效应 pz}hh^]t 15.10 金属线栅偏振器 +9rbQ?' 16. Q&A HFWm}vA: c!wB'~MS# $v@$oPmMj QQ:2987619807 7#.PMyK9
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