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] 4g)$(5jI} 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] )agrx76]3w 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 %w;wQ_ 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
<64#J9T^ 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 "!R*f $ 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 ;3\'}2^|l 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] v[\GhVb 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。 )tx2lyY: 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。 yS.)l 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] b=kY9!GN,v 1. Essential Macleod软件介绍
+O4//FC-" 1.1 介绍软件 T[- %b9h> 1.2 运行程序 gbu*6&j9 1.3 创建一个简单的设计 juA}7 1.4 绘图和制表来表示性能 .umN>/o[ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 $wcTUl 1.6 创建一个默认设计 z
.+J\ 1.7 文件位置 i8!err._ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Gce[RB: 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }vd72PB 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) (@NW2 1.11 单位定义 a5/r|BiBK 1.12 软件如何进行数据插值 T>irW( 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) N>w+YFM 1.14 特定设计的公式技术 i(4.7{* 1.15 交互式绘图 XCT3:db 2. 光学薄膜理论基础 ;;N#'.xD 2.1 介质和波 EX@Cf!GjN 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 |\RN%w7E8 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 x@*?~1ai 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 qga\icQr 2.5 光学薄膜设计理论 d*$x|B|V 3. 理论技术 Mehp]5* 3.1 参考波长与g 24*3m&fA*K 3.2 四分之一规则 W~5gTiBZ] 3.3 导纳与导纳图 E( *S]Z[ 3.4 斜入射光学导纳 1ZXRH;J40 3.5 对称周期 zVis"g` 4. 光学薄膜设计 3}B-n!|* 4.1 光学薄膜设计的进展 A:\_ \B%< 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 p7L6~IN 4.3 光学薄膜设计技巧 9t7 e~&R 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 !Pu7%nV. 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Q6n8 ,2* 4.5.1 优化目标设置 Ch]q:o4 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) _MTvNs 4.5.3 膜层锁定和链接 (L!u[e0[# 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 N6v*X+4JH 5.1 减反射薄膜 O]l-4X#8F 5.2 分光膜 D=)qd@,K 5.3 高反射膜 @h5 Q?I 5.4 干涉截止滤光片 _I%mY!x\` 5.5 窄带滤光片 I]B9+Z?xo 5.6 负滤光片 h1#l12k^' 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 f5R%F~ 5.8 Vstack薄膜设计示例 _he~Y2zFz 5.9 Stack应用范例说明 V/ZWyYxjLi 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 9Dyw4'W.N 6.1 背景介绍 R%JEx3)0m 6.2 产品特性 eTt{wn;6 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 =|d5V% mK 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ?h8/\~Dw 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 0.#%KfQ 7. 防雾薄膜 tfv@
)9 7.1自清洁效应 3ep
L'My$ 7.2 超亲水薄膜 cSj(u%9} 7.3 超疏水薄膜 AI .2os* 7.4 防雾薄膜的制备 r<*Y1;7H' 7.5 防雾薄膜的性能测试 z=LO$,JW` 8. 材料管理 /sl#M 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 [ <Q{ 8.2 金属与介质薄膜 L~_zR > 8.3 材料模型 +*RpOtss 8.4 介质薄膜光学常数的提取 e co=ia 8.5 金属薄膜光学常数的提取 UL" <V 8.6 基板光学常数的提取 V{0 V/Nv 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Fh)YNW@ 9. 薄膜制备技术 gKb5W094@ 9.1 常见薄膜制备技术 =PoPp 9.2 光学薄膜制备流程 v=H!Y"; 9.3 淀积技术 7p18;Z+6>X 9.4 工艺因素 $P&27 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 *c@]c~hY, 10.1 光学薄膜监控技术 _[
`"E' 10.2 误差分析与监控决策 .gI9jRdKw 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 gOk^("@ 10.4 膜系灵敏度分析 gwYTOs^ 10.5 膜系容差分析 ,qlFk|A| 10.6 误差分析工具 5gPAX $j H 11. 反演工程 >2)!w 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ^[zF IO 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 i4
tW8Il 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 X .S8vlb4z 12.1 光学性质的热致偏移 ix}*whW=U 12.2 应力工具 }Z\+Qc<< 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 5TdI 13. Function功能扩展 o-t!z'\lO 13.1 如何在Function中编写操作数 fGLOXbsA 13.2 如何在Function中编写脚本 m<22E0=g 14. 光学薄膜特性测量 0M>%1* 14.1 薄膜光学常数的测量 s[@@INU 14.2 薄膜堆积密度的测量 z~a]dMs"(P 14.3 薄膜微观结构分析 ?r~](l 14.4 薄膜成分分析 /t?(IcP5 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 gClDVO 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 sfNAGez 15. 项目管理与应用实例 RrqZ5Gonj 15.1 项目管理 KBGJB`D* 15.2 光学薄膜项目开发过程 Py,@or7n 15.3 客户需求分析 ]0:R^dHE 15.4 文档管理与报表生成 w@2LFDp 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 1vxh3KS. 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ("BFI 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 l@YpgyqaL 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 r^6vo6^ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 -.WVuc` 15.10 金属线栅偏振器 -/&6}lD 16. Q&A 4B}w;d@R =U".L _V|'iz9. 对课程有兴趣可以扫码加微联系[attachment=117441] cWM|COXL+ [/td][/tr][/table]
|
|