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2021-07-09 11:34 |
从薄膜原理、设计到工艺 10月22~24日 上海
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] i_Ol vuy~ 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] e#BxlC 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) epXvk
& 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 0w<vc}{t 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 N3"O#C 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 wkc)2z 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]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。 %m )vQ\Vtx 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] Qa>t$`o` 1. Essential Macleod软件介绍 UXgeL2`; 1.1 介绍软件 -Ph"#R& 1.2 运行程序 rU/8R'S 1.3 创建一个简单的设计 @` 5P^H7 1.4 绘图和制表来表示性能 /3#) 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 7!F<Uf,V3 1.6 创建一个默认设计 `cgyiJ 1.7 文件位置 Op<,e{[] 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 DsX+/)d 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 s`#g<_ {X 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) E/OfkL*\ 1.11 单位定义 W<Ri(g- 1.12 软件如何进行数据插值 7fE U5@ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) _O#R,Y2# 1.14 特定设计的公式技术 zPm|$d 1.15 交互式绘图 vLI'Z)\ 2. 光学薄膜理论基础 Xnc?oT+ 2.1 介质和波 ;x,yGb` 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 BMi5F?Q'G 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 d
RIu A)0s 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ,B 2p\ 2.5 光学薄膜设计理论 D4Z7j\3a 3. 理论技术 tY@+d*u 3.1 参考波长与g hik.c3 3.2 四分之一规则 _kEU=)Xe 3.3 导纳与导纳图 ?'I-_9u 3.4 斜入射光学导纳 /`s{!t#Y 3.5 对称周期 ,4mb05w;d 4. 光学薄膜设计 Kt3T~k 4.1 光学薄膜设计的进展 <H,E1kGw9 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 YgV" *~ 4.3 光学薄膜设计技巧 hm,H3pN 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 __%){j6 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 #b,!N 4.5.1 优化目标设置 N1fPutl$a 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
Lo*vt42{4 4.5.3 膜层锁定和链接 7<0oK|~c# 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 j6GR-WQ]t 5.1 减反射薄膜 c8h71Cr 5.2 分光膜 +?'a2pUS 5.3 高反射膜 h^v+d*R
N 5.4 干涉截止滤光片 tS3!cO\ 5.5 窄带滤光片 3w&Z:< 5.6 负滤光片 xey?.2K1A 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 h9Tst)iRi 5.8 Vstack薄膜设计示例 &8HJ4Vj2 5.9 Stack应用范例说明 {Q021*xt/ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 7Vo[zo 6.1 背景介绍 6
m%/3>q 6.2 产品特性 1VA%xOURh 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 L-`?=- 9` 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 m$`4.>J 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 $C
t(M) 7. 防雾薄膜 ra
F+Bt` 7.1自清洁效应 6m0-he~ 7.2 超亲水薄膜 eIcIl2 7.3 超疏水薄膜 W~& QcSWqD 7.4 防雾薄膜的制备 byHXRA)39 7.5 防雾薄膜的性能测试 Y;=GM:*H 8. 材料管理 J\?d+}hynX 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 G&q@B`I 8.2 金属与介质薄膜 {!*dk
V 8.3 材料模型 *5mJA -[B+ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 \iH\N/ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 Yb348kRF 8.6 基板光学常数的提取 %GigRA@no 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 2,r jy|R` 9. 薄膜制备技术 }F-,PSH
Ml 9.1 常见薄膜制备技术 wKE}BO > 9.2 光学薄膜制备流程 >mMmc!u>G 9.3 淀积技术 :0% $u>;O: 9.4 工艺因素 DI\^&F)3T2 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Bgs,6: 10.1 光学薄膜监控技术 DfZ)gqp/Av 10.2 误差分析与监控决策 2NF#mWZ(s 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 E9Hyd #A 10.4 膜系灵敏度分析 `L
@`l 10.5 膜系容差分析 Uc0Sb 10.6 误差分析工具 `;Xwv) 11. 反演工程 :?$<: 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 'ALe>\WO 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 s x) x7 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 )QB9zl: 12.1 光学性质的热致偏移 -^,wQW:o) 12.2 应力工具 $yZ(ws 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Fv3:J~Yf 13. Function功能扩展 ?m h0^G 13.1 如何在Function中编写操作数 kOV6O?h 13.2 如何在Function中编写脚本 D n}TO*
14. 光学薄膜特性测量 `cqZ;(^ 14.1 薄膜光学常数的测量 M(.]?+ 14.2 薄膜堆积密度的测量 eB5<N?;s 14.3 薄膜微观结构分析 VMW<?V
2Z 14.4 薄膜成分分析 (h27SLYm 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 W C3b_ia 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 1A{iUddR 15. 项目管理与应用实例 PF]Vt 15.1 项目管理 A5YS
"i 15.2 光学薄膜项目开发过程 oT^r 15.3 客户需求分析 % ^&D, 15.4 文档管理与报表生成 }\d3 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 (^= Hq'D 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 V5]:^= 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 V2*m/JyeB 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 eo'C)j# U 15.9 OLED薄膜及微腔效应 DZ&AwF 15.10 金属线栅偏振器 )q'~<QxI\ 16. Q&A (N$$N:ac[t UdX aC= Q ;/ao3Q QQ:2987619807[/td][/tr][/table]
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