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从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月9日(五)-11日
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infotek
2023-04-13 09:13
从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月9日(五)-11日
]OL O~2j
时间地点
:
oTS*k: C'
主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
)[|TxXz d
苏州黉论教育咨询有限公司
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授课时间
: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
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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
wS-D"\4/
课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
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课程费用
:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
课程概要
:
St7ZyN1
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。
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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。
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该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。
课程大纲
:
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1. Essential Macleod软件介绍
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1.1 介绍软件
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1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
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1.4 绘图和制表来表示性能
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1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
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1.6 创建一个默认设计
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1.7 文件位置
X31[
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
9gVu:o 1/
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
Jte:U*2
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
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1.11 单位定义
V]dzKNFi
1.12 软件如何进行数据插值
89e<,f`h
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
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1.14 特定设计的公式技术
141@$mMzE
1.15 交互式绘图
P&@ 2DI3m
2. 光学薄膜理论基础
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2.1 介质和波
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2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
LI1OocY.]
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
d#xi_L!
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
P>n}\"z4
2.5 光学薄膜设计理论
{_T?0L
3. 理论技术
)F*;7]f
3.1 参考波长与g
,7-@eZ
3.2 四分之一规则
Kq&b1x
3.3 导纳与导纳图
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3.4 斜入射光学导纳
ncZ5r0
3.5 对称周期
3}*)EC
4. 光学薄膜设计
8-]\C
4.1 光学薄膜设计的进展
i E p{
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
g:<2yT
4.3 光学薄膜设计技巧
:Rl*64}
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
$fZVh%
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
6+`+$s0
4.5.1 优化目标设置
J:WO%P=Q
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)
n1n->l*HGP
4.5.3 膜层锁定和链接
/`$9H|
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
-=5]B ;
5.1 减反射薄膜
H{qQ8j)
5.2 分光膜
x[L/d"Wf
5.3 高反射膜
,xmL[Yk,
5.4 干涉截止滤光片
s.y wp{EF
5.5 窄带滤光片
9?W!E_
5.6 负滤光片
vk;]9o j*
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
J;@g#h?
5.8 Vstack薄膜设计示例
%4 9^S&
5.9 Stack应用范例说明
(NB\wJg $
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
EhJpJb[Z
6.1 背景介绍
,Hq*zc c
6.2 产品特性
nz-( 8{ae
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
\ k&(D*u
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
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6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
3jx5Lou)&
7. 防雾薄膜
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7.1自清洁效应
=6Z$nc R
7.2 超亲水薄膜
.zDm{_'
7.3 超疏水薄膜
\ct7~!qM
7.4 防雾薄膜的制备
eD<Kk 4){
7.5 防雾薄膜的性能测试
aG&ay3[&
8. 材料管理
|, ws 3
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
8<#S:O4kA
8.2 金属与介质薄膜
0=g~ozEW&
8.3 材料模型
V'n4iM
8.4 介质薄膜光学常数的提取
a[).'$S}'
8.5 金属薄膜光学常数的提取
%N.qu_,IZ
8.6 基板光学常数的提取
#21t8
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
#0*OkZMt
9. 薄膜制备技术
znVao %b
9.1 常见薄膜制备技术
g+ZQ6Hz
9.2 光学薄膜制备流程
$<c;xDO&t
9.3 淀积技术
)2lzPK t
9.4 工艺因素
BZUA/;Hz &
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
`-,yJ
10.1 光学薄膜监控技术
v7Q=
10.2 误差分析与监控决策
O\;R (
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
:Ca]/ ]]
10.4 膜系灵敏度分析
T~Z7kc'
10.5 膜系容差分析
Aw~N"i
10.6 误差分析工具
^TWMYF-
11. 反演工程
.PAR
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
estDW1i)
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
.WeP]dX%:f
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
Zcq4?-&
12.1 光学性质的热致偏移
e 9p +
12.2 应力工具
zG%ZDH^82_
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
Adyv>T9
13. Function功能扩展
B%~D`[~?
13.1 如何在Function中编写操作数
Tw)"#Y!T
13.2 如何在Function中编写脚本
R MrrLT
14. 光学薄膜特性测量
moe5H
14.1 薄膜光学常数的测量
-( d,AX
14.2 薄膜堆积密度的测量
OI0tgkG
14.3 薄膜微观结构分析
R3`Rrj Z
14.4 薄膜成分分析
zc,kHO|
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
c"<bq}L7S
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
'J0Erk8(
15. 项目管理与应用实例
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15.1 项目管理
n-%8RV
15.2 光学薄膜项目开发过程
4t Z. T9d
15.3 客户需求分析
ku`bwS
15.4 文档管理与报表生成
W;^bc*a_
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
x?|C-v
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
+ISXyGu
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
-4}I02
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
%uV bI'n)
15.9 OLED薄膜及微腔效应
nV$ctdusQ
15.10 金属线栅偏振器
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16. Q&A
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