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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: Ys]cJ] a
y$CUw rN'8,CV 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) MIY`"h0* 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 >{[ 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 M44$E4a20 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 {hoe^07XK 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) y#FFxSH> X7txAp. 3LZvlcLb 课程简介: xy-Vw"I[bh 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。 +z<GycIc?K Mtc - 5[]Yx l
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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。 SN]Na<P 课程大纲: hjz`0AS 1. Essential Macleod软件介绍 <B!DwMk;. 1.1 介绍软件 X/h|;C*9 1.2 运行程序 gOr%N!5 1.3 创建一个简单的设计 ;Kh?iqn^ 1.4 绘图和制表来表示性能 C(vQR~_ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 {E.A?yej9 1.6 创建一个默认设计 \46*4?pP 1.7 文件位置 Bm;:
cmB0e 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 tBVtIOm9 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 G +AP."M? 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) <j1r6.E) 1.11 单位定义 >z73uKA( 1.12 软件如何进行数据插值 thz[h5C?C 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Kw(S<~9-@ 1.14 特定设计的公式技术 tAkv'. 1.15 交互式绘图 T.W^L'L` 2. 光学薄膜理论基础 ~=9S AJr] 2.1 介质和波 `3*QKi$ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 jp|*kBDq\ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 |uI~}pSG 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 S~)_=4Z 2.5 光学薄膜设计理论 9CAu0N5< 3. 理论技术 6{I6'+K~ 3.1 参考波长与g )4N1EuD6 3.2 四分之一规则 [=cYsW%WG 3.3 导纳与导纳图 mY]o_\` 3.4 斜入射光学导纳 s^m`qi(H 3.5 对称周期 y;_F[m 4. 光学薄膜设计 /x<uv_" 4.1 光学薄膜设计的进展 3p]\l ]= 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 g _0| `Sm 4.3 光学薄膜设计技巧 VQ8Fs/Zt! 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ">MsV/ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 IC1nR
u2I 4.5.1 优化目标设置 y9k'jEZ"oh 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) LW#U+bv]Dq 4.5.3 膜层锁定和链接 v +o6ZNX 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
^Vf@J 5.1 减反射薄膜 C~pQJ@bF0 5.2 分光膜 '6\ZgOO9 5.3 高反射膜 H?,Dv>.#* 5.4 干涉截止滤光片 %<8r`BMo 5.5 窄带滤光片 g~U<0+&yw% 5.6 负滤光片 2:<H)oB 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ) I(9qt>Y 5.8 Vstack薄膜设计示例 g yegdky3 5.9 Stack应用范例说明 |kD69
}sG 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ?H>^X)Ph 6.1 背景介绍 h50]%tp\ 6.2 产品特性 P4.)kK.3q| 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 gk;hpO 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ,v`03?8l( 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 #XG3{MGX[ 7. 防雾薄膜 @pH6FXVGzt 7.1自清洁效应 Zrj#4E1 7.2 超亲水薄膜 a8-V` 7.3 超疏水薄膜 F_I!qcEQ 7.4 防雾薄膜的制备 R0mkEM 7.5 防雾薄膜的性能测试 k7j[tB# 8. 材料管理 r4<As` & 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 FA := ) 8.2 金属与介质薄膜 ; 6PRi/@ 8.3 材料模型 u,{R,hTDS 8.4 介质薄膜光学常数的提取 @/:7G. 8.5 金属薄膜光学常数的提取 |Y?<58[!) 8.6 基板光学常数的提取 n5;@}Rai 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 y4$$*oai& 9. 薄膜制备技术 W*DKpJy 9.1 常见薄膜制备技术 C+"c^9[ 9.2 光学薄膜制备流程 FBvh7D.hV 9.3 淀积技术 f~ /hsp~Hp 9.4 工艺因素 8@LUL)" 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =vvd)og 10.1 光学薄膜监控技术 :U/]*0b 10.2 误差分析与监控决策 oI'& &Bt 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ^2{ 6W6= 10.4 膜系灵敏度分析 [zXC\)&! 10.5 膜系容差分析 lw99{y3<< 10.6 误差分析工具 0pG +yec 11. 反演工程 sjb.Ezoq3 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) X6_
RlV]Sk 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ob'"
^LO\ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 TU58 12.1 光学性质的热致偏移 t\'MB 12.2 应力工具 OU}eTc(FeC 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ]9)iBvQlj 13. Function功能扩展 $ZZ?*I 13.1 如何在Function中编写操作数 +a%D+ 13.2 如何在Function中编写脚本 B~|]gd 14. 光学薄膜特性测量 5S_fvW; 14.1 薄膜光学常数的测量 :zq Un&k& 14.2 薄膜堆积密度的测量 d*VvQU8C 14.3 薄膜微观结构分析 x X[WX#'f 14.4 薄膜成分分析 [CfZE 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 []aw;\7}Y 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 '+Z Jf&Ox 15. 项目管理与应用实例 J~4mp\4b 15.1 项目管理 0l& '` 15.2 光学薄膜项目开发过程 lJ]QAO 15.3 客户需求分析 &|}QdbW 15.4 文档管理与报表生成 ,x!r^YO= 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 .VNz(s 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 _b>{:H&\ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 maY.Z<lN 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 5h^BXX|Y* 15.9 OLED薄膜及微腔效应 4c{j9mh 15.10 金属线栅偏振器 9-q> W 16. Q&A hmOGteAf- !OQ5AF$
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