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2023-04-24 14:07 |
六月线下培训课程——从薄膜原理设计到工艺
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] HG{r\jh 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] S2T~7- 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 }&M$ 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
74i 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 l.NV]up+ 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 KeFEUHU 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] C7:;<<"P 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。 z]:{ruvH 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。 kwF4I)6 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] 9M8n 1. Essential Macleod软件介绍 EFSln*| 1.1 介绍软件 Pv,Q*gh` 1.2 运行程序 m_
>+$uL 1.3 创建一个简单的设计 jzt$ 1.4 绘图和制表来表示性能 Y=94<e[f" 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ='"DUQH|* 1.6 创建一个默认设计 rXgU*3RG 1.7 文件位置 99)m d 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 \-i5b 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 >,;,
6|S 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Uskz~~}G 1.11 单位定义 ZxW4 i 1.12 软件如何进行数据插值 Y_S>S(0 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) bLSXQStB 1.14 特定设计的公式技术 vG;)(.: 1.15 交互式绘图 C
0@tMB7 2. 光学薄膜理论基础 lM/)<I\8 2.1 介质和波 b9FfDDOq" 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 u6tD5Y 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 BTi:Bcv k 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 c0}* $e 2.5 光学薄膜设计理论 KPW2e2{4@ 3. 理论技术 <B"M} Y>_P 3.1 参考波长与g TX/Ng+v S 3.2 四分之一规则 gN./u 3.3 导纳与导纳图 ^6c=[N$aW 3.4 斜入射光学导纳 V)Oj6nD] 3.5 对称周期 GB MCw 4. 光学薄膜设计 `*Ar6 4.1 光学薄膜设计的进展 WJD1U?` 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 VkKq<`t< 4.3 光学薄膜设计技巧 B}Lz#'5_ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 6h8fzqRzc 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 0uZ 'j 4.5.1 优化目标设置 Ro1b (+H 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) @!;EW
R] 4.5.3 膜层锁定和链接 X"'c2gaa_ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ~ 8hAmM 5.1 减反射薄膜 YTWlR]Tr6? 5.2 分光膜 R>
r@[$z+ 5.3 高反射膜 #A&(b}#:o 5.4 干涉截止滤光片 WcE{1&PXx 5.5 窄带滤光片 srX" vF 5.6 负滤光片 39j "z8n 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 TttD}`\. 5.8 Vstack薄膜设计示例 <0?h$hf4c 5.9 Stack应用范例说明 /<J&ZoeJB 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 MGoYL\ 6.1 背景介绍 kaK0'l2% 6.2 产品特性 $]H^? 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 aVI%FycYo 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ?$:;hGO.<~ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 e@B+\1 7. 防雾薄膜 3)5Gzn 7.1自清洁效应 Cq-d, 7.2 超亲水薄膜 qJ\tc\ 7.3 超疏水薄膜 N9lCbtn(0x 7.4 防雾薄膜的制备 Q2 tM~ 7.5 防雾薄膜的性能测试 Zjo8/ 8. 材料管理 f(Hh( 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 3F/05}d` 8.2 金属与介质薄膜 }digw( 8.3 材料模型 m@qM|%(0x 8.4 介质薄膜光学常数的提取 A>SXc%K 8.5 金属薄膜光学常数的提取 o\Ocu>: 8.6 基板光学常数的提取 H[K(Tt4<& 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 z%
ln} 9. 薄膜制备技术 v&.`^O3W 9.1 常见薄膜制备技术 % FN3/iM 9.2 光学薄膜制备流程 J|ni'Hb 9.3 淀积技术 t")+L{ 9.4 工艺因素 'eKvt5&@ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Mo4#UV 10.1 光学薄膜监控技术 HLjXH#ry 10.2 误差分析与监控决策 .iDxq8l 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 je9eJUKE 10.4 膜系灵敏度分析 F4=+xd >0 10.5 膜系容差分析 QH_0U`3 10.6 误差分析工具 IV"OzQONx 11. 反演工程 v^Vr^!3 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 37#|X*L 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 0zSRk]i.f 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 $6&P 69< 12.1 光学性质的热致偏移 lu]Z2xSv 12.2 应力工具 m
6Xex.d 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) +3@d]JfMh 13. Function功能扩展 jGM+ 13.1 如何在Function中编写操作数 OHz>B!` 13.2 如何在Function中编写脚本 @y{i.G 14. 光学薄膜特性测量 q T16th[D 14.1 薄膜光学常数的测量 w&A&BE^O/ 14.2 薄膜堆积密度的测量 RoL5uha,l 14.3 薄膜微观结构分析 kG =nDy 14.4 薄膜成分分析 .GJl@==~1 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 r*-e~ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 [G(}`u8w" 15. 项目管理与应用实例 Iyo ey 15.1 项目管理 Lk%u(duU^ 15.2 光学薄膜项目开发过程 MhE'_sq 15.3 客户需求分析 ^X&`:f 15.4 文档管理与报表生成 5if4eitS 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 - EwtO4vLJ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 KNR_upO8 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Fv[. %tW 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 a$Lry?pb 15.9 OLED薄膜及微腔效应 MNy)= d&<P 15.10 金属线栅偏振器 amPC C 16. Q&A EYe)d+E* 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[attachment=117452][/td][/tr][/table]
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