| infotek |
2023-04-24 09:12 |
六月线下课程培训——从薄膜原理设计到工艺
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] UHDI9>G~, 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] Ydd>A\v\; 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司 E)Epr&9S 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 R)d7b,_Yd 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 F/,<dNJ 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 \/dm}' ` 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] 9;WOqBD 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/Dzu!z 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。 &JQ@(w 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] oL/^[TXjH 1. Essential Macleod软件介绍 aGkVC*T 1.1 介绍软件 Ac(Vw% 1.2 运行程序 Kgio}y 1.3 创建一个简单的设计 HC`3AQ12!& 1.4 绘图和制表来表示性能 \EfwS%
P 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 >Ti2E+}[M 1.6 创建一个默认设计 9^h%}> 1.7 文件位置 vpw&"?T 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 |ssIUJ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 *"bp}3$^^ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) sNpBTG@{l 1.11 单位定义 .BB:7+ 1.12 软件如何进行数据插值 tcdn"]#U 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) j24 1.14 特定设计的公式技术 6G})h! 1.15 交互式绘图 ' /* rCB 2. 光学薄膜理论基础 SX<mj 2.1 介质和波 QKkr~?sTO 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ])l[tVHm 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 PvBbtC-9b 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 y!D`.' 2.5 光学薄膜设计理论 Y,"MQFr(o 3. 理论技术 -ZON']|<}k 3.1 参考波长与g @ BW8`Ky1 3.2 四分之一规则 1EPOYvf%U 3.3 导纳与导纳图 *^5,7}9Qo 3.4 斜入射光学导纳 ~,65/O 3.5 对称周期 32FGDM 4. 光学薄膜设计 s;M*5|- 4.1 光学薄膜设计的进展 .v&h>@'m 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Bj[/tQ 4.3 光学薄膜设计技巧 0-~x[\>> 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 e[dRHl 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 */e5lRO\ 4.5.1 优化目标设置 y5D?Bg|M 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) 0qUap*fvC 4.5.3 膜层锁定和链接 ABDUp: 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 bbkI}d%(Ng 5.1 减反射薄膜 =eLb"7C#0 5.2 分光膜 Y-{BY5E. 5.3 高反射膜 A:J{ 5.4 干涉截止滤光片 j7+t@DqQ 5.5 窄带滤光片 !Qzp!k9d 5.6 负滤光片 dkp[?f)x 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 LkB!:+v |B 5.8 Vstack薄膜设计示例 }]?G"f
t K 5.9 Stack应用范例说明 Y"%o\DS* 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 W>nb9Isp 6.1 背景介绍 iRtDZoiD' 6.2 产品特性 zL}hFmh 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 V gk,+l!4 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 I,3!uogn 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ;O11)u?/s| 7. 防雾薄膜 9?c ^~77 7.1自清洁效应 [![(h % 7.2 超亲水薄膜 n"Vd"}sU. 7.3 超疏水薄膜 "?,6{\y, 7.4 防雾薄膜的制备 Vatt9 7.5 防雾薄膜的性能测试 4,DsB' 8. 材料管理 ZHasDZ8 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ~=ys~em e 8.2 金属与介质薄膜 ~mU_`o 8.3 材料模型 elB 8 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Z?mg1;Q 8.5 金属薄膜光学常数的提取 jy2nn:1#^ 8.6 基板光学常数的提取 r/2:O92E 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 db~ :5#* 9. 薄膜制备技术 @NE#P&f 9.1 常见薄膜制备技术 V~Lq,oth 9.2 光学薄膜制备流程 ~ }22 Dvo 9.3 淀积技术 .Tv(1HAc2l 9.4 工艺因素 (=/;rJ`q 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =fo/+m5 10.1 光学薄膜监控技术 6Qu*' 10.2 误差分析与监控决策 &Z!2xfQy> 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Fo~v.+^? 10.4 膜系灵敏度分析 ^W'[l al. 10.5 膜系容差分析 ]L^M7SKE6 10.6 误差分析工具 c<e\JJY5? 11. 反演工程 F
k;su,]_ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) i@L2W>{P 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 3fTI&2: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 f tDV3If 12.1 光学性质的热致偏移 V p{5Kxq 12.2 应力工具 Y cpO;md 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) q04Dj-2< 13. Function功能扩展 !g"9P 7p 13.1 如何在Function中编写操作数 }wXD%X@)l 13.2 如何在Function中编写脚本 xltu
g## 14. 光学薄膜特性测量 5zOSb$; 14.1 薄膜光学常数的测量 jF9CTL< 14.2 薄膜堆积密度的测量 Beg5[4@ 14.3 薄膜微观结构分析 v1)6")8o+ 14.4 薄膜成分分析 {E|gV9g 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 wP"|$HN 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 >oDP(]YGg 15. 项目管理与应用实例 k^jCB>b 15.1 项目管理 lJ#>Y5Qg 15.2 光学薄膜项目开发过程 8$Yf#;m[ 15.3 客户需求分析 ze N!*VG 15.4 文档管理与报表生成 /|AuI qW 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 IIiN1
Lu,5 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 F-0PmO~3+W 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 5V!XD9P' 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 taaAwTtk?A 15.9 OLED薄膜及微腔效应 i]pG}SJ 15.10 金属线栅偏振器 eCD,[At/ 16. Q&A U{(07GNm# qCN7i&k, "s9gQAoaO 对课程有兴趣可以扫码加微联系[attachment=117441] sb.SpF>
[/td][/tr][/table]
|
|