| infotek |
2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: *):s**BJ$ +Q+!# kf_*=ER 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) 5)p! }hWs 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 H=*2A!O[_ 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 N`7+]T 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 xm> y3WC 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) _`xhP-,`S t[\6/`YH `k3sl
0z% 课程简介: -8&P1jrI 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。 [q(}~0{"- >,nK 68nPz".X
fILD~
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。 L}>ts(!q& 课程大纲: gX/? 1. Essential Macleod软件介绍 EP6@5PNZ 1.1 介绍软件 U
sV?} 1.2 运行程序 h BzZJ/jn 1.3 创建一个简单的设计 /@6T~XY M 1.4 绘图和制表来表示性能 sUpSXG-W/@ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ?r^>Vk} 1.6 创建一个默认设计 uEyu s96 + 1.7 文件位置 n/+G^:~_ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ^1X
6DH` 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 hu:x,;`9H 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) TR!7@Mu3 1.11 单位定义 GX%r- 1.12 软件如何进行数据插值 kS)|oUK 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) }Hb_8P 1.14 特定设计的公式技术 j15t8du&O 1.15 交互式绘图 x24&mWgU 2. 光学薄膜理论基础 4JGU`L:~ 2.1 介质和波 y@dTdR2Wc 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 *m`F-J6U 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 HvW6=d(# 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Z xR 2.5 光学薄膜设计理论 O
@{<?[ 3. 理论技术 T@Th? 3.1 参考波长与g Z%7X" w 3.2 四分之一规则 me@EKspX 3.3 导纳与导纳图 MDfC%2Q 3.4 斜入射光学导纳 iLf*m~Q 3.5 对称周期 #;<dtw 4. 光学薄膜设计 X/23 /_~L` 4.1 光学薄膜设计的进展 &dJ\}O[r 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 xWKUti i 4.3 光学薄膜设计技巧 3 /LW6W| 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 :bz;_DZP 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 g715+5z[ 4.5.1 优化目标设置 wK Je^7 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) ivPX_#QI 4.5.3 膜层锁定和链接 yz_xWx#9 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ,w7ZsI4:[ 5.1 减反射薄膜 p\r V 6+ 5.2 分光膜 n)R[T.E)+ 5.3 高反射膜 {AAi x 5.4 干涉截止滤光片 dt(Lp_&v 5.5 窄带滤光片 H:X(><J 5.6 负滤光片 q8Rep 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 _kQOax{c/ 5.8 Vstack薄膜设计示例 Px?0)^"2 5.9 Stack应用范例说明 2G}@s.iE 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 O\^D
6\ v 6.1 背景介绍 G3de<?K.[V 6.2 产品特性 >TS=tK 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 8PvO_Gz5 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 q:G3y[ P 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 sW!MV v 7. 防雾薄膜 A|BN>?.t 7.1自清洁效应 QHe: 7.2 超亲水薄膜 mH!\]fmR~ 7.3 超疏水薄膜 y?8V'.f| 7.4 防雾薄膜的制备 a>Xq 7.5 防雾薄膜的性能测试 I7jIA>ZZi 8. 材料管理 IYB;X 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 <u2iXH5w 8.2 金属与介质薄膜 *+<H4.W
H 8.3 材料模型 ,pVq/1 8.4 介质薄膜光学常数的提取 #oEq)Vq>g| 8.5 金属薄膜光学常数的提取 [3io6XG x@ 8.6 基板光学常数的提取 /{nZI_v# 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )-S;j)(+ 9. 薄膜制备技术 fh@/fd 9.1 常见薄膜制备技术 l u V_ 9.2 光学薄膜制备流程 rvBKJ!b0 9.3 淀积技术 `-<m#HF:)d 9.4 工艺因素 ;V)94YT 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 6>-Gi 10.1 光学薄膜监控技术 =N{-lyr) 10.2 误差分析与监控决策 f9J]-#I if 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 *uMtl' 10.4 膜系灵敏度分析 lK #~lC 10.5 膜系容差分析 2T}FX4' 10.6 误差分析工具 E0"DHjR 11. 反演工程 f'B#h;` 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ceNJXK 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 QlWkK.<Z3_ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 1Yy*G-7} 12.1 光学性质的热致偏移 uCGn9] 12.2 应力工具 g<N3 L [ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) `pYL/[5 13. Function功能扩展 b;t b&o 13.1 如何在Function中编写操作数 ?1lx8+ 13.2 如何在Function中编写脚本 )\,hc$<=m 14. 光学薄膜特性测量 r2>y
!Q? 14.1 薄膜光学常数的测量 Fs1ms) 14.2 薄膜堆积密度的测量 QNCG^ub 14.3 薄膜微观结构分析 p|R]/C0f 14.4 薄膜成分分析 R,[+9U|4V 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 R86:1 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ({p@Ay 15. 项目管理与应用实例 RaY=~g 15.1 项目管理 C**kJ 15.2 光学薄膜项目开发过程 -xc'P,` 15.3 客户需求分析 407;M%?'A 15.4 文档管理与报表生成 aFwfF^\(|, 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 K6z-brvw" 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 b:(*C 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 D`r_ Dz 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 %#b+ =J 15.9 OLED薄膜及微腔效应 AJ-~F>gn 15.10 金属线栅偏振器 Vr%!rQ 16. Q&A A49HYX-l Y([vma>U] ]mmL8%B@_ QQ:2987619807 NuKx{y}P
|
|