| infotek |
2022-09-19 16:27 |
Macleod-从镀膜原理、设计到工艺线下培训课程
时间地点: RU@`+6j+ 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) eM{+R^8 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) yQ h":"$k 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 Z~v.!j0 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 Yz[^?M%(D 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) yV_aza 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 -cOLgrmp 课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 rBT#Cyl 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 f BukrPsV 课程大纲: !hEtUF 1. Essential Macleod软件介绍 EdLbVrN, 1.1 介绍软件 *Z<`TB)<X 1.2 运行程序 >12phLu 1.3 创建一个简单的设计 |tyVC=${ 1.4 绘图和制表来表示性能 4s%vx]E 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 XB^o>/|@S 1.6 创建一个默认设计 )%gigQZ+ 1.7 文件位置 >DPC}@Wl 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 m{;2! 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }c^`!9 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) +Y6=;*j$
1.11 单位定义 TU^UR}=lP 1.12 软件如何进行数据插值 MoavA
3` 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) '4ftclzL 1.14 特定设计的公式技术 yd'>Mw 1.15 交互式绘图 QT&2&#Z 2. 光学薄膜理论基础 R8sj>.I9j 2.1 介质和波 g>cp;co9g 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 X`ee}C.D_ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 EH=[!iW ; 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 )|zLjF$ 2.5 光学薄膜设计理论 B!4chxzUZ 3. 理论技术 Mnc9l ^ 3.1 参考波长与g 4v_<<l 3.2 四分之一规则 3)3?/y)_ 3.3 导纳与导纳图 7'LKyy
!"3 3.4 斜入射光学导纳 ">@]{e* 3.5 对称周期 i^f*Em1 4. 光学薄膜设计 Y({&}\o 4.1 光学薄膜设计的进展 s#hIzt 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 (p>?0h9[ 4.3 光学薄膜设计技巧 I<Wp,E9G# 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 B<%cqz@ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Y w7txp`i 4.5.1 优化目标设置 GHWi,' mr 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) V:s$V.{! 4.5.3 膜层锁定和链接
aJdd2,e 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 MAb*4e# 5.1 减反射薄膜 9J+p.N 5.2 分光膜 zk#"n&u0 5.3 高反射膜 d| ;S4m` 5.4 干涉截止滤光片
\,&,Q 5.5 窄带滤光片 <Nwqt[. 5.6 负滤光片 n@[_lNa4GD 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 >pdWR1ox 5.8 Vstack薄膜设计示例 ]{^'{ z$i 5.9 Stack应用范例说明 ?71?Vd 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 l1HMH?0| 6.1 背景介绍 G9 v'a& 6.2 产品特性 D`d*bNR 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 &6wD 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 w`KqB(36 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 3b{ 7Z 2 7. 防雾薄膜 +-2o b90_m 7.1自清洁效应 Z(F['Zf 7.2 超亲水薄膜 }:+SA 7.3 超疏水薄膜 &rs 7.4 防雾薄膜的制备 )cP&c= 7.5 防雾薄膜的性能测试 0gTv:1F/ 8. 材料管理 BA(erf> 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ?TWve)U 8.2 金属与介质薄膜 RRRF/Z;)) 8.3 材料模型 OEiu,Y|@l 8.4 介质薄膜光学常数的提取 hQ7-m.UZw 8.5 金属薄膜光学常数的提取 .,h>2;f 8.6 基板光学常数的提取 p+7G 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 5-*hAOThg 9. 薄膜制备技术 yxk:5L \A 9.1 常见薄膜制备技术 ahICx{hK 9.2 光学薄膜制备流程 F+@/ "1c 9.3 淀积技术 |#(KP 9.4 工艺因素 C GN=kQ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 }uR[H2D`L 10.1 光学薄膜监控技术 ^Y%'"QwJS 10.2 误差分析与监控决策 Ms=5*_J2Jk 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 =M6Ph% 10.4 膜系灵敏度分析 @6lw_E_5 10.5 膜系容差分析 NMs8^O|0 10.6 误差分析工具 Kd r7 V 11. 反演工程 / <C{$Gu 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) I4XnJ[N% 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 /O[<"Wcz 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 S2i*Li 12.1 光学性质的热致偏移 _"%hcCMw 12.2 应力工具 o%yfR.M6$ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) r=Tz++! 13. Function功能扩展 \+)aYP2Hu 13.1 如何在Function中编写操作数 !MXn&&e1 13.2 如何在Function中编写脚本 6b2Z}B 14. 光学薄膜特性测量 &2,3R}B/ 14.1 薄膜光学常数的测量 ObPXVqG"? 14.2 薄膜堆积密度的测量 ='vD4}"j 14.3 薄膜微观结构分析 !n7'TM' 14.4 薄膜成分分析 y'5`Uo?\", 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 TTa$wiW7' 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 w!dgIS$ 15. 项目管理与应用实例 S;0z%$y 15.1 项目管理 /S{U|GBB%r 15.2 光学薄膜项目开发过程 *z'v 15.3 客户需求分析 J Bgq2 15.4 文档管理与报表生成 T09 5]*Hm 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 gc\/A\F< 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ,&~-Sq)~ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 f\;w(_ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Wsb>3J 15.9 OLED薄膜及微腔效应 =,b6yV+$D 15.10 金属线栅偏振器 1oc@]0n 16. Q&A 4Ei8G]O
$_ 有需要可以扫码联系 "T$LJ1E [attachment=114492] u`CHM:<<? [attachment=114493] 5e3p9K`5 [attachment=114494]
|
|