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时间地点: tB?S0;yXjd [|Pe'?zkf +W4g:bB1 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) 4V3
w$:, 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Vb#@o) z 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 3k0%H]wt 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 LP_F"?4 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Y% 9F Qeog$g.HI K)@Buu&,p 课程简介: {G&g+9c& 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。 vw; `roSOX1f m~B=C>r}t f}!26[_9{
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。 #OTsD+2Za= 课程大纲: dfcG'+RU} 1. Essential Macleod软件介绍 I\23as0q 1.1 介绍软件 Tq8r
SZi 1.2 运行程序 TI 1.3 创建一个简单的设计 !Esiq<Yh 1.4 绘图和制表来表示性能 KJfyh=AD( 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ,;18: 1.6 创建一个默认设计 ,&SJ?XAs 1.7 文件位置 6f>HE'N 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 K gX)fj 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 2ZeL 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) t79MBgZ 1.11 单位定义 /K<Nlxcm 1.12 软件如何进行数据插值 IWgC6)n@n 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Y."[k&P- 1.14 特定设计的公式技术 ]FBfh.#X@ 1.15 交互式绘图 y;jyfc$
` 2. 光学薄膜理论基础 ffVYlNQ7L 2.1 介质和波 jGCW^#GE 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 K~>kruO"; 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 AtOB'=ph* 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 FzIA>njt 2.5 光学薄膜设计理论 L8J/GVmj 3. 理论技术 HPQ ,tlp6j 3.1 参考波长与g m.*+0NG 3.2 四分之一规则 ;Z*RCuwg 3.3 导纳与导纳图 D 4wB
&~U 3.4 斜入射光学导纳 4hs4W,2! 3.5 对称周期 7d*<'k]{, 4. 光学薄膜设计 k*Kq:$9" 4.1 光学薄膜设计的进展 U
DG _APf 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 = DgD&_ 4.3 光学薄膜设计技巧 K&*FI (a 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 [~3p+ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 k<qQ+\X 4.5.1 优化目标设置 pLU>vQA 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) D-.>Dw: 4.5.3 膜层锁定和链接 mR^D55k 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 LHz{*`22q 5.1 减反射薄膜 tv2dyC&a 5.2 分光膜 U
uysG\ 5.3 高反射膜 +uA<g`4 5.4 干涉截止滤光片 'a}{s>{O 5.5 窄带滤光片 T^'i+>F!w 5.6 负滤光片 2g$Wv :E3 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 /_O-m8+4m 5.8 Vstack薄膜设计示例 :\[F= 5.9 Stack应用范例说明 CeQcnJU 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ,-b9:]{L 6.1 背景介绍 1pK7EK3R 6.2 产品特性 "@n$(-. 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 01Aa.i^d( 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 U:>O6" 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 P(4[<'HO 7. 防雾薄膜 iT%UfN/q=I 7.1自清洁效应 Rz)#VVYC= 7.2 超亲水薄膜 &jJgAZ! 7.3 超疏水薄膜 x.q%O1 7.4 防雾薄膜的制备 $W09nz9? 7.5 防雾薄膜的性能测试 !cpBX>{w 8. 材料管理 FKQnz/ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Z-Uq89[HZ 8.2 金属与介质薄膜 ?`vb\K<5H; 8.3 材料模型 mVkn~LD:0 8.4 介质薄膜光学常数的提取 \!PC:+uJ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 TwH(47|?Nt 8.6 基板光学常数的提取 YPM>FDxDB 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ?YS`?Rr 9. 薄膜制备技术 .D) }MyKnu 9.1 常见薄膜制备技术 =nsY[ s< 9.2 光学薄膜制备流程 E,r PM 9.3 淀积技术 P.wINo 9.4 工艺因素 t5_`q(: 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 gR6:J 10.1 光学薄膜监控技术 uJWX7UGuz 10.2 误差分析与监控决策 ,&k5Qq 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 RI`A<*>w 10.4 膜系灵敏度分析 ABSeX 10.5 膜系容差分析 bcZuV5F& 10.6 误差分析工具 KGJB.<Be 11. 反演工程 Dn@ n:m 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) k X-AC5] 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 2c~^|@ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 MG<~{Y84} 12.1 光学性质的热致偏移 "~;jFB8 12.2 应力工具 pif8/e 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) i^>
RjR 13. Function功能扩展 WsoB!m 13.1 如何在Function中编写操作数 HP8pEo0Y 13.2 如何在Function中编写脚本 ,^[s4
=3X? 14. 光学薄膜特性测量 .{}t[U 14.1 薄膜光学常数的测量 9xz`V1mIL 14.2 薄膜堆积密度的测量 zb4g\H
0 14.3 薄膜微观结构分析 i||YD-hkK 14.4 薄膜成分分析 WX[ycm8 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 `bm-ONK 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 3_-# 15. 项目管理与应用实例 +2g3%c0} 15.1 项目管理 ks;%f34 15.2 光学薄膜项目开发过程 &zT~3>2 15.3 客户需求分析 `Ctj]t 15.4 文档管理与报表生成 ALv\"uUNu+ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 5Q88OxH 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 `3OGCy 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 \Q$);:=qQ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 G9i#_ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ?m!FM:% 15.10 金属线栅偏振器 XVfQscZe 16. Q&A 26**tB< O^GX Fz^ h(L5MZs QQ:2987619807 V;V9_qP,
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