| infotek |
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] VKzY6 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] RZwjc<T 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 6$42-a%b 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
VU~
R 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 `$V7AqX ( 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 "'389*- 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] ^.']-XjC 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。 -p|JJx?r 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。 /`d|W$vN 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]
cM9z b6m 1. Essential Macleod软件介绍 !Db0r/_:G 1.1 介绍软件 2L=+z1%I 1.2 运行程序 4}mp~AXy;z 1.3 创建一个简单的设计 Jxyeh1zqB 1.4 绘图和制表来表示性能 p1zT] 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ^Kvbpi, 1.6 创建一个默认设计 ']'H8Y-M 1.7 文件位置 _,S
L;*G4| 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 |$$gj[+^ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 y,I ?3p|S 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) oH;0_! 1.11 单位定义 +f#oij 1.12 软件如何进行数据插值 EN
OaC
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) \tL9`RKpg 1.14 特定设计的公式技术 j/I^\Ms 1.15 交互式绘图 ;QMRm<CLV 2. 光学薄膜理论基础 hqEnD 2.1 介质和波 %cy]dEL7 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 () l#}H`m 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 -Oj}PGj$e\ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 4Ji6B)B 2.5 光学薄膜设计理论 ["5Z=4 3. 理论技术 v
};r 3.1 参考波长与g kpxWi=y 3.2 四分之一规则 ('SA9JG 3.3 导纳与导纳图 f7y a0%N 3.4 斜入射光学导纳 :o!bz>T 3.5 对称周期 z|';Y!kQ 4. 光学薄膜设计 U g'y 4.1 光学薄膜设计的进展 j%|#8oV 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 43i@5F] 4.3 光学薄膜设计技巧 P)hZFX 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 9*AH&/EXth 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 xwSi}. 4.5.1 优化目标设置 v0~'`*|& 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) fn6;
4.5.3 膜层锁定和链接 b<]--\ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 n|G x29E 5.1 减反射薄膜 Pfy2PpA 5.2 分光膜 N>Dr
z 5.3 高反射膜 bnso+cA 5.4 干涉截止滤光片 }sbh|# 5.5 窄带滤光片 Idq&0<I 5.6 负滤光片 jacp':T 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 -pWnO9q 5.8 Vstack薄膜设计示例 *aE/\b 5.9 Stack应用范例说明 ba=-F4? 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 9qhX\, h 6.1 背景介绍 <W,M?r+
6.2 产品特性 fjc8@S5x9j 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 f-w-K)y$ht 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 `WjRb 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 jgcI|?yL 7. 防雾薄膜 ,\HZIl[8 7.1自清洁效应 p2v+sWO 7.2 超亲水薄膜 'qhi8=* 7.3 超疏水薄膜 4$j7DJ8dj 7.4 防雾薄膜的制备 5PaOa8=2f 7.5 防雾薄膜的性能测试 @O&<_& 8. 材料管理 {8'f>YP 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 `v]|x,l+C 8.2 金属与介质薄膜
4
_*^~w 8.3 材料模型 ,BUDo9h 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ?Ek 3<7d 8.5 金属薄膜光学常数的提取 {_ &*"bK 8.6 基板光学常数的提取 YQ\c0XG 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 !=C74$TH
9. 薄膜制备技术 L7~9u|7a# 9.1 常见薄膜制备技术 [8- . T4 9.2 光学薄膜制备流程 \Vc-W|e 9.3 淀积技术
: h"Bf@3 9.4 工艺因素 *bi!iz5F 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 oWJ0>) 10.1 光学薄膜监控技术 9n(.v} 10.2 误差分析与监控决策 MF7q*f 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 oxs0)B 10.4 膜系灵敏度分析 'U9l 10.5 膜系容差分析 P^wDt14> 10.6 误差分析工具 ~,*=j~#h 11. 反演工程 PWch9p0U 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) I}?+>cf 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 4,nUCT 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 <BUKTRq 12.1 光学性质的热致偏移 EAPLe{qw:q 12.2 应力工具 OA_WjTwDs 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) -&AgjzN! 13. Function功能扩展 il=:T\'U9 13.1 如何在Function中编写操作数 SxAZ2|/- 13.2 如何在Function中编写脚本 DdI
V~CxD 14. 光学薄膜特性测量 a#U2y" 14.1 薄膜光学常数的测量 +>w %j&B 14.2 薄膜堆积密度的测量 i4Ps#R_wx 14.3 薄膜微观结构分析 lQkCA- 14.4 薄膜成分分析 v;%>F)I 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 fz9
,p;b 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 &l&B[s6[ 15. 项目管理与应用实例 <k41j=d 15.1 项目管理 t08E
2sI 15.2 光学薄膜项目开发过程 WbIf)\ 15.3 客户需求分析 V|vKYEFry 15.4 文档管理与报表生成 +!@@55I- 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 q_J)68B R 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 bL6, fUS 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 j9voeV|7 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 vv F: 15.9 OLED薄膜及微腔效应 B&bQvdp 15.10 金属线栅偏振器 "DpgX8lG_ 16. Q&A ?y1G,0, 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[attachment=117452][/td][/tr][/table]
|
|