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线下培训——从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月30日(五)-7月2日
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infotek
2023-06-21 08:38
线下培训——从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月30日(五)-7月2日
oqu; D'8
时间地点
:
U/v }4b
主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
_ ^5w f
苏州黉论教育咨询有限公司
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授课时间
: 2023年6月30日(五)-7月2日(日)共3天 AM 9:00-PM 16:00
83rtQ;L
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
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课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
u} y)'eH
课程费用
:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐)
课程概要
:
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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
:
DEmU},<S
1. Essential Macleod软件介绍
{<\ [gm\X
1.1 介绍软件
aZK%?c
1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
/,G -1E
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
,yZvT7
1.6 创建一个默认设计
a>1_|QB.
1.7 文件位置
Z_Tu* F
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
Q&p'\6~
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
Yh=/?&*
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
nYfZ[Q>v
1.11 单位定义
~Q q0
1.12 软件如何进行数据插值
La$*)qD,
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
y'gIx*6B@
1.14 特定设计的公式技术
Iu<RwB[#Q
1.15 交互式绘图
Ni"M.O);t
2. 光学薄膜理论基础
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2.1 介质和波
1y/_D$~ZO
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
B?;!j)FUtt
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
n*7Ytz3#'
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
gpo+-NnG
2.5 光学薄膜设计理论
<,r(^Ntz
3. 理论技术
9eA2v{!S
3.1 参考波长与g
5~AK+6Za
3.2 四分之一规则
l!6^xMhYk
3.3 导纳与导纳图
$Tc"7nYu
3.4 斜入射光学导纳
/wF*@ /PTH
3.5 对称周期
y$JM=f$
4. 光学薄膜设计
U_1syaY!
4.1 光学薄膜设计的进展
)0RznFJ+X
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
-F&4<\=+
4.3 光学薄膜设计技巧
AD_aI %7
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
jHP6d =
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
VR/*h%
4.5.1 优化目标设置
fT:a{
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)
=Zg%& J
4.5.3 膜层锁定和链接
.{pc5eUf
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
K6C@YY(
5.1 减反射薄膜
rD7L==Ld
5.2 分光膜
Y|NL #F
5.3 高反射膜
v5aHe_?lp
5.4 干涉截止滤光片
]<9KX} B
5.5 窄带滤光片
v6Vd V.BI
5.6 负滤光片
,5tW|=0@
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
KF'DOXBw>
5.8 Vstack薄膜设计示例
1Wz -Z
5.9 Stack应用范例说明
n/>^!S
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
x EX"pd
6.1 背景介绍
"4 Lt:o4x
6.2 产品特性
sBsf{%I[{
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
~Ogtgr
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
X4- _l$j
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
-F7GUB6B
7. 防雾薄膜
%fv;C
7.1自清洁效应
HAkEJgV
7.2 超亲水薄膜
=vqy5y
7.3 超疏水薄膜
|U~m8e&:
7.4 防雾薄膜的制备
!uoQLiH+
7.5 防雾薄膜的性能测试
=th(Hdk17
8. 材料管理
J\WUBt-M
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
Nb[zm|.
8.2 金属与介质薄膜
Z9TUaMhF
8.3 材料模型
2}NWFM3C
8.4 介质薄膜光学常数的提取
&p."` C
8.5 金属薄膜光学常数的提取
Myal3UF
8.6 基板光学常数的提取
WcG!6.U>
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
ZQ&A'(tt4
9. 薄膜制备技术
, Ww\C
9.1 常见薄膜制备技术
f3g#(1
9.2 光学薄膜制备流程
7W{xK'|]
9.3 淀积技术
Aqc Cb[1r
9.4 工艺因素
iyj,0T
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
R<5GG|(B
10.1 光学薄膜监控技术
7wO0d/l_
10.2 误差分析与监控决策
U',.'"m
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
u$3wdZ2&m
10.4 膜系灵敏度分析
U c6]]Bbc
10.5 膜系容差分析
TA x9<'
10.6 误差分析工具
NXJyRAJ*%
11. 反演工程
3!+N}[$iy
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
u:6PAVW?
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
$& 0hpg
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
13:yaRo
12.1 光学性质的热致偏移
)ZyEn%
12.2 应力工具
+IRr&J*P
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
=LFrV9
13. Function功能扩展
$>72 g.B
13.1 如何在Function中编写操作数
yq?7!X
13.2 如何在Function中编写脚本
&~%( RO
14. 光学薄膜特性测量
:9_N Y"P
14.1 薄膜光学常数的测量
86]})H
14.2 薄膜堆积密度的测量
H1FD|Q3
14.3 薄膜微观结构分析
^KBE2C
14.4 薄膜成分分析
UL46%MFQ\
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
P ~pC /z
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
SP&Y|I$:
15. 项目管理与应用实例
nJdO~0}3
15.1 项目管理
Rk1B \L|M
15.2 光学薄膜项目开发过程
r]C`#
15.3 客户需求分析
d )}@0Q
15.4 文档管理与报表生成
l$i^e|*
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
E(0(q#n
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
/c`s$h4-
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
ylV.ZoY6
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
:;wb{q$O
15.9 OLED薄膜及微腔效应
'CrBxaA]s
15.10 金属线栅偏振器
Kb<^Wdy4T
16. Q&A
此次镀膜课程即将开始,还没有报名的同学请立刻联系我!扫码加微
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