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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: zw`T^N# 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) R7o3X,-iwn 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) t}zffe- 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 n4cM
/unU 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 3Ms`
ajJ 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) kgX"LQh;[G 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 *Op;].>E 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。 iINd*eXb^ 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。 )x/Spb 课程大纲: <6]TazW?S 1. Essential Macleod软件介绍 [4NJ]r M% 1.1 介绍软件 |D %m>M6 1.2 运行程序 37hs/=x 1.3 创建一个简单的设计 El;\#la 1.4 绘图和制表来表示性能 ccc*"_45# 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ,Jy@n]x 1.6 创建一个默认设计 <n4T* 1.7 文件位置 Q`"gKBN1 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 HJVi:;o
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 (j^Qa~{mG4 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) ]xlV;m 1.11 单位定义 L>
ehL(]! 1.12 软件如何进行数据插值 j {w'#x, 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) e`pYO]Z 1.14 特定设计的公式技术 @)A) cBv# 1.15 交互式绘图 }Fd4;
] 2. 光学薄膜理论基础 U~j:b { 2.1 介质和波 IJxBPwh 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 }pJ6CW 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ?v4-<ewD 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 b'9\j.By 2.5 光学薄膜设计理论 v+.
n9 3. 理论技术 }Ut*Y* 3.1 参考波长与g CdCo+U5z{ 3.2 四分之一规则 !}Sf?nP# 3.3 导纳与导纳图 nRYHp7` 3.4 斜入射光学导纳 >h^CC*&'pw 3.5 对称周期 ]Ek6EuaK 4. 光学薄膜设计 !_Z\K$Ns 4.1 光学薄膜设计的进展 D#ZzhHHP 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 _MF:?p,l 4.3 光学薄膜设计技巧 ,(H`E?m1w4 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ;JM%O8 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 W(h].'N 4.5.1 优化目标设置 .TcsXYL.`, 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) B$R"Ntp 4.5.3 膜层锁定和链接 fqoI(/RWP 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 _4eSDO[h 5.1 减反射薄膜 \LYB% K} 5.2 分光膜 +Bg$]~T 5.3 高反射膜 v6Vie o= 5.4 干涉截止滤光片 Sz_bjh yT} 5.5 窄带滤光片 ({XB,Rm 5.6 负滤光片 [D!-~]5 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 N03)G2 5.8 Vstack薄膜设计示例 bXSsN\:Y@[ 5.9 Stack应用范例说明 en6Kdqe 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 eI?|Ps{S 6.1 背景介绍 #2`ST=# 6.2 产品特性 F1m 1% 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 `/W6,] 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 J7Z`wjX1 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 d']CBoK 7. 防雾薄膜 !*[Fw1-J 7.1自清洁效应 7ojU]l y 7.2 超亲水薄膜 N_3$B= 7.3 超疏水薄膜 ]>j>bHG 7.4 防雾薄膜的制备 m=g\@&N 7.5 防雾薄膜的性能测试 )uj:k*`) 8. 材料管理 4RPc&% 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ?8ZOiY( 8.2 金属与介质薄膜 g+g0iS 8.3 材料模型 1~J:hjKQ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 OvL@@SX | 8.5 金属薄膜光学常数的提取 $KSdNFtM)A 8.6 基板光学常数的提取 R,+Pcn$ws 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Y^ Of 9. 薄膜制备技术 u'Od~x^z 9.1 常见薄膜制备技术 /wt!c?wR 9.2 光学薄膜制备流程 6wIo95` 9.3 淀积技术 OoW,mmthj> 9.4 工艺因素 79m',9{u 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 "!- 10.1 光学薄膜监控技术 ss{y=O%9" 10.2 误差分析与监控决策 ivgV5)". 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 CcGE4BB 10.4 膜系灵敏度分析 caG5S#8-" 10.5 膜系容差分析 $#z
` R; 10.6 误差分析工具 LS"_-4I} 11. 反演工程 y\a@'LFL 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) BM~>=emc 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 j{8;5 ?x 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 w^{qut. 12.1 光学性质的热致偏移 )Y@E5Tuk> 12.2 应力工具 D8OW|wVE 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Z-md$=+}w 13. Function功能扩展 |:H
9#= 13.1 如何在Function中编写操作数 xbVvK+ 13.2 如何在Function中编写脚本 hSl6X3W 14. 光学薄膜特性测量 AVn?86ri 14.1 薄膜光学常数的测量 _Wb3,E a= 14.2 薄膜堆积密度的测量 0A,u!"4[ 14.3 薄膜微观结构分析 TnuaP'xZ 14.4 薄膜成分分析 QPD[uJ(I 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 4!vovt{ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 U"qR6 15. 项目管理与应用实例 K2Z]MpLD 15.1 项目管理 .RazjXAY 15.2 光学薄膜项目开发过程 a^#\"c 15.3 客户需求分析 -`f 1l8LD2 15.4 文档管理与报表生成 s%bm1$} 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 b] EC+. 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 @K=:f 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 BN_I#8r 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 e) \PW1b 15.9 OLED薄膜及微腔效应 &06pUp
iS 15.10 金属线栅偏振器 Eo)
#t{{ 16. Q&A ZwFVtR 有需要可以扫码联系 sahXPl%;U [attachment=114492] lH%%iYBM [attachment=114493] h,*-V 'X.k [attachment=114494]
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