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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: " JRlj w &-r '%MIG88 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) r1\.Jz 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Ky DBCCOv 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 H5 -I}z 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 N\0Sq-.
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) *be+x RY E|6|m8 jPd<h{js 课程简介: ZibODs=f; 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。 +]{X-R |joGrWv4
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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。 LgaJp_d>9* 课程大纲: *qqFIp^ 1. Essential Macleod软件介绍 q&M;rIo? 1.1 介绍软件 8]c`n!u=` 1.2 运行程序 $p0s 1.3 创建一个简单的设计 $~-j-0
\m 1.4 绘图和制表来表示性能 4e(@b3y 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 EZHEJW'JnE 1.6 创建一个默认设计 J@5 OZFMZ 1.7 文件位置 XkD_SaL} 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ZO`d 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 {kzM*!g 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) &>/nYvuq - 1.11 单位定义 D3Mce|t^ 1.12 软件如何进行数据插值 WX[ycm8 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %`TLs^ 1.14 特定设计的公式技术 ;~K($_#H 1.15 交互式绘图 '-x%?Ll 2. 光学薄膜理论基础 -lp_~)j^ 2.1 介质和波 '=2t(@aC 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 i6-K! 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Z\ Q7#dl 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 &zT~3>2 2.5 光学薄膜设计理论 v:>P;\]r9M 3. 理论技术 ooAZ,l=8 3.1 参考波长与g Xu$*ZJ5w 3.2 四分之一规则 UOu&sg*o2B 3.3 导纳与导纳图 V]AL'}(
0 3.4 斜入射光学导纳 |WX4L7yrhK 3.5 对称周期 &qC>*X. 4. 光学薄膜设计 s6egd%r 4.1 光学薄膜设计的进展
,i|f8pZ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 V1fPH; 4.3 光学薄膜设计技巧 4EK[gM8 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 )Ga6O2: 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ~RJg.9V 4.5.1 优化目标设置 n >Ei1 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) /<C=9?Ok 4.5.3 膜层锁定和链接 ?/wloLS47 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 EAfSbK3z 5.1 减反射薄膜 7'I7 5.2 分光膜 B/71$i 5.3 高反射膜 6i4j(P 5.4 干涉截止滤光片 AM[:Og S 5.5 窄带滤光片 4L0LT>'M\ 5.6 负滤光片 `#ztp)& 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 }pA4#{) 5.8 Vstack薄膜设计示例 "xOeBNRjV 5.9 Stack应用范例说明 2S;zze7) 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 w&{J9'~ 6.1 背景介绍 )&9RoW()? 6.2 产品特性 +M*a.ra0OF 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 :wZZ 1qa 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 D.!4i.)8} 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 erqB/ C 7. 防雾薄膜 [h1{{Nb#ez 7.1自清洁效应 U`Zn*O~/ 7.2 超亲水薄膜 <wC1+/] 7.3 超疏水薄膜 - \QtE}|4 7.4 防雾薄膜的制备 @oEDtN 7.5 防雾薄膜的性能测试 Ir'f((8: 8. 材料管理 8`2K=`]ES+ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 <fJ\AP5 8.2 金属与介质薄膜 #5D+XB T 8.3 材料模型 =FnZk J 8.4 介质薄膜光学常数的提取 [xPE?OD 8.5 金属薄膜光学常数的提取 UU/|s>F 8.6 基板光学常数的提取 v4$,Vt:7 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 `9-Zg??8r 9. 薄膜制备技术 *C BCQp[$ 9.1 常见薄膜制备技术 +[ zo2lBx 9.2 光学薄膜制备流程 C#Jj;Gd 9.3 淀积技术 YO,ldsSz|r 9.4 工艺因素 7L*`nU|h 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 U ~m.I 10.1 光学薄膜监控技术 6,PLzZ5 10.2 误差分析与监控决策 i1
&'Zh 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 wk#QQDV3|0 10.4 膜系灵敏度分析 u W T[6R 10.5 膜系容差分析 ;j=1 oW 10.6 误差分析工具 BpT&vbY 11. 反演工程 _HsvF[\[ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) w.f[) 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 R.N*G]K5 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 %*OJRL` 12.1 光学性质的热致偏移 JyO lVs<T 12.2 应力工具 OT i3T1& 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) `t6L'%\ 13. Function功能扩展 ;^]A@WN6_ 13.1 如何在Function中编写操作数 rRYf.~UH@P 13.2 如何在Function中编写脚本 t^hkGYj!2 14. 光学薄膜特性测量 SO/]d70HG 14.1 薄膜光学常数的测量 CvJEY 14.2 薄膜堆积密度的测量 1tW:(~=a; 14.3 薄膜微观结构分析 $Stu-l1e a 14.4 薄膜成分分析 sLIP|i 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 U5"Oh I 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Qs:r@"hE 15. 项目管理与应用实例 }c%y0)fL 15.1 项目管理 W<"\hQI 15.2 光学薄膜项目开发过程 *\", qMp 15.3 客户需求分析 03@|dN 15.4 文档管理与报表生成 99K+7G\{ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 mC`!
\"w 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 98^6{p 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 `x)bw 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 HU9y{H 15.9 OLED薄膜及微腔效应 (N4(r<o; 15.10 金属线栅偏振器 i:ZA{hA`c 16. Q&A o"[bIXf-h kB#vh +_P
2S QQ:2987619807 1o>R\g3
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