-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-02-21
- 在线时间1734小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
时间地点: y~U #veY @X#F3; u)+8S/ ) 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) (2$p{Uf 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 7_inJ$ 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 A;]}m8(* 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 ZzJ?L4J5v 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) U_I5fK= |xdsl, 6\q]rfQ 课程简介: "W955?4m 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。 Yfzl%wc wNpTM8rfU# klT@cO-9 H[U!%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。 :LW4E9O=H 课程大纲: + |n*b 1. Essential Macleod软件介绍 B#Vz#y 1.1 介绍软件 l~w2B>i) 1.2 运行程序 f'EuY17w 1.3 创建一个简单的设计 jtW!"TOY 1.4 绘图和制表来表示性能 RAgg:3^ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 42$VhdG 1.6 创建一个默认设计 K;?m';z0 1.7 文件位置 }HFN3cq;C 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ,9zjFI 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 3q\,$*D. 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) P-y jN 1.11 单位定义 iJ1"at 1.12 软件如何进行数据插值 FQ<Ju. 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) /
F4z g3 1.14 特定设计的公式技术 MOQ*]fV: 1.15 交互式绘图 dx MOn 2. 光学薄膜理论基础 R;uvkg[o 2.1 介质和波 >UiYL}'br6 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 N4F.Y"R$( 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 f!Y?S 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 '"0'Oua 2.5 光学薄膜设计理论 *x@Onj 3. 理论技术 )rxX+k+b/ 3.1 参考波长与g cQy2"vtU 3.2 四分之一规则 5q3JI 3.3 导纳与导纳图 saBVgSd 3.4 斜入射光学导纳 ` Mjj@[ 3.5 对称周期 |"ls\ 7 4. 光学薄膜设计 \XCe22x] 4.1 光学薄膜设计的进展 c|e~BQdRw 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ,8U&?8l 4.3 光学薄膜设计技巧 %*A0# F 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 A5c%SCq; 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 s~ a"4~f 4.5.1 优化目标设置 _.tVSVp 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) #+ 0M2Sa 4.5.3 膜层锁定和链接 yVU^M?`# 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 V_:1EBzz 5.1 减反射薄膜 ,w<S|#W~+ 5.2 分光膜 sJL&:!}V> 5.3 高反射膜 ;DqWh0 5.4 干涉截止滤光片 k]F[>26k 5.5 窄带滤光片 AVlhNIr 5.6 负滤光片 BO~0ON0 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 +rd|A|hRq 5.8 Vstack薄膜设计示例 q;T{|5/O 5.9 Stack应用范例说明 <'y?KiphL 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 8]M ;T>n[ 6.1 背景介绍 aH)}/n 6.2 产品特性 (-UYB9s 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 #xsE3Wj-X 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 o[Q MT P 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 <=zQ NBtx 7. 防雾薄膜 W9 GxXPA 7.1自清洁效应 '}ptj@, 7.2 超亲水薄膜 w1EXh 7.3 超疏水薄膜 ysQ_[
]/ 7.4 防雾薄膜的制备 S'Q@ScJ 7.5 防雾薄膜的性能测试 oR)Jznmi} 8. 材料管理 .F98G/s 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 + [iQLM?zo 8.2 金属与介质薄膜 uw>Ba %5 8.3 材料模型 SE@LYeC}dE 8.4 介质薄膜光学常数的提取 %aG5F}S2~ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 k^3>Y%^1 8.6 基板光学常数的提取 *'Sd/%8{ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 [L3=x;U 9. 薄膜制备技术 p|X"@kuseO 9.1 常见薄膜制备技术 Qf~vZtJ+J 9.2 光学薄膜制备流程 <GS^ 9.3 淀积技术 %P;lv*v. 9.4 工艺因素 :KQ~Cb 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Q3kdlxXR 10.1 光学薄膜监控技术 [owWiN4`s 10.2 误差分析与监控决策 Ec!"O3%!M^ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 f%is~e~wc 10.4 膜系灵敏度分析 =_.l8IYX$% 10.5 膜系容差分析 >{q]&}^U 10.6 误差分析工具 !j9t*2m[ 11. 反演工程 NW~N}5T 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) {%rA1g 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 9'fQHwsJ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 v [wb~uw\ 12.1 光学性质的热致偏移 Q:2>}QgX} 12.2 应力工具 D$w6V 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) nHM~ 13. Function功能扩展 ? ^0:3$La 13.1 如何在Function中编写操作数 H[6:_**?o 13.2 如何在Function中编写脚本 x>**;#7) 14. 光学薄膜特性测量 ak7bJ~)X= 14.1 薄膜光学常数的测量 L O}@dL 14.2 薄膜堆积密度的测量 :i0uPh\0 14.3 薄膜微观结构分析 Yz<3JRw 14.4 薄膜成分分析 Yxr>"KH6a 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 8r*E-akuyr 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 T;Lkaxsn 15. 项目管理与应用实例 \ ZgE 15.1 项目管理 &C`Gg< 15.2 光学薄膜项目开发过程 I,E?h?6Y 15.3 客户需求分析 QE^$=\l0 15.4 文档管理与报表生成 9&$y}Y 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 7o7)0l9! 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 {j{u6i 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 )1]ZtU 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 3U<cWl@ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 VpE*(i$ 15.10 金属线栅偏振器 JgxtlYjl 16. Q&A 2]z8:a >@U*~Nz @3>u@ QQ:2987619807 !44/sr'
|