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时间地点: c3TKl/ |a^U] w n|]{Ww35 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) j]rz] k 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 Fr2N[\>s 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 Cfu=u *u 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 "tk-w{> 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) %/%UX{8R l@Z6do nw:-J1kWR 课程简介: iA
}vKQ 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。 hsRvr`#m| eGL1 EbNd=Z'J J9~i%hzr
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。 ^Q<mV*~ 课程大纲: ~nLN`Hd 1. Essential Macleod软件介绍 !U%T&?E l 1.1 介绍软件 I^\&y(LJF 1.2 运行程序 =@x`?oe v 1.3 创建一个简单的设计 Q
n)d2-< 1.4 绘图和制表来表示性能 (rtY!<|p 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 1 T<+d5[C 1.6 创建一个默认设计 K>:]Bx#F7 1.7 文件位置 nuQ]8- , 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 hB;VCg8 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 9p* gU[ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 8)*2@-Rp 1.11 单位定义 x\e;+ubt} 1.12 软件如何进行数据插值 uP $Cj 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ] ]U<UJ 1.14 特定设计的公式技术 u^Ku;RQo 1.15 交互式绘图 ym,H@~ 2. 光学薄膜理论基础 75T_Dx(H 2.1 介质和波 E_z;s3AXQ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Cs3^9m6;d 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ]va>ex$d 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 e> rRTN 2.5 光学薄膜设计理论 EI~"L$? 3. 理论技术 {~GYj%-^ 3.1 参考波长与g Xr63?N 3.2 四分之一规则 -/C)l)V} 3.3 导纳与导纳图 [jdFA<Is 3.4 斜入射光学导纳 _Q%vK*n 3.5 对称周期 Dn9w@KO 4. 光学薄膜设计 lf<S_2i 4.1 光学薄膜设计的进展 Jq.lT(E8D 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 w>fdQ!RdP 4.3 光学薄膜设计技巧 WO5O?jo' 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 n"PJ,ao 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 n%^ LPD 4.5.1 优化目标设置 >Hb^P)3 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) o{b=9-V 4.5.3 膜层锁定和链接 gF=jf2{YX 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 UV
4>N 5.1 减反射薄膜 gJiK+&8I 5.2 分光膜 8(g:HR*; 5.3 高反射膜 8b.u'r174 5.4 干涉截止滤光片 MTER(L 5.5 窄带滤光片 WL,&-*JAW 5.6 负滤光片 bi y4d 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 #ge)2 5.8 Vstack薄膜设计示例 Zv_.na/^K 5.9 Stack应用范例说明 nMfFH[I4 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 UUKP" 6.1 背景介绍 .o1^Oh 6.2 产品特性 aJL^AG 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 mME4 l 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 X:a`B(@S 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 /yz=Cj oz 7. 防雾薄膜 {Sl57!U5 7.1自清洁效应 s5.AW8X=?* 7.2 超亲水薄膜 _I`,Br:N 7.3 超疏水薄膜 Ok7t@l$ 7.4 防雾薄膜的制备 "LYh7:0s!k 7.5 防雾薄膜的性能测试 ,:fl?x.X 8. 材料管理 p(xC*KWB 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 %<?0apO 8.2 金属与介质薄膜 g*)K/Z0pJ$ 8.3 材料模型 I$NhXZ)KT 8.4 介质薄膜光学常数的提取 R+q"_90_ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 {8,<ZZ_ 8.6 基板光学常数的提取 O1 .w,U 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 hUQ,z7- 9. 薄膜制备技术 &
gJV{V5Ay 9.1 常见薄膜制备技术 (Rk_-9_E. 9.2 光学薄膜制备流程 f\+fo 9.3 淀积技术 ~U(,TjJb 9.4 工艺因素 IW8+_#d 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 I)q,kP@yY 10.1 光学薄膜监控技术 +_v$!@L8 10.2 误差分析与监控决策 ihh4pD27g 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 w{~+EolK 10.4 膜系灵敏度分析 lf>*Y.!@me 10.5 膜系容差分析 \Gm-MpW 10.6 误差分析工具 ^JI o?R 11. 反演工程 kt[:@Nda9 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) $Y=T&O 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 J$4wL
F3 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ;U1UFqZ` 12.1 光学性质的热致偏移 1:NrP'W^ 12.2 应力工具 Zh5RwQNE~ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 5qg2Zc~ 13. Function功能扩展 B63pgPX 13.1 如何在Function中编写操作数 8ul&x~2;X 13.2 如何在Function中编写脚本 ml@2wGyf 14. 光学薄膜特性测量 Wv__ wZ 14.1 薄膜光学常数的测量 \;VhYvEH 14.2 薄膜堆积密度的测量 <APB11 14.3 薄膜微观结构分析 B!gGK|8 14.4 薄膜成分分析 t1VH doNN 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 i>EgG5iJ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 pE{yv1Yg 15. 项目管理与应用实例 `X,yM-( 15.1 项目管理 D+~_TA 15.2 光学薄膜项目开发过程 !R*-R.% 15.3 客户需求分析 =n^!VXaL]] 15.4 文档管理与报表生成 [Q\GxX. 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Oz|K8p 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 |AlR^N 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Z5c~^jL$- 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 5TBp'7 /s~ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 *lef=:&,, 15.10 金属线栅偏振器 oG$)UTzGc 16. Q&A izKfU?2]X@ C^QtSha `/Nm
2K QQ:2987619807 Z/^ u
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