时间地点: fzG1<Gem
主办单位:广东省真空学会、讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) u(`A?H:
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) = }lA|S
授课时间:2021年11月5日(周五)-7日(周日) AM 9:00-PM 16:00
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授课地点:广州(详细地址将于开课前2周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) ^#nWgo7{7
课程费用:4500元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Hxi=\2-
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 uL AXN
课程简介: 9?,.zc^
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。 ZU'^%)6~o~
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。 eakIK+-21y
]课程大纲: Sylsp%A
1. Essential Macleod软件介绍 Y &+/[[
1.1 介绍软件 _\;#a
1.2 运行程序 SnU{ZGR>sP
1.3 创建一个简单的设计 DQnWLC"u
1.4 绘图和制表来表示性能 @23x;x
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 0Ch._~Q+20
1.6 创建一个默认设计 T^G<)IX`c
1.7 文件位置 8QBL:7<
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Z"T(8>c;g
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Ls*=mh~IY
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) X;>} ;LiK
1.11 单位定义 1e} 3L2rC
1.12 软件如何进行数据插值 M3`A&*\;
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) P9wDTZ
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1.14 特定设计的公式技术 @1Lc`;Wd
1.15 交互式绘图 p ivS8C
2. 光学薄膜理论基础 LdUpVO8)l
2.1 介质和波 XLxr~Yo
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ^SCWT\E
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 RVx<2,['
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 rM |RGe
2.5 光学薄膜设计理论 $c47cJO)W
3. 理论技术 X\RTHlw']
3.1 参考波长与g B[V=l<J
3.2 四分之一规则 KL`>mJo$
3.3 导纳与导纳图 D*,H%xA
3.4 斜入射光学导纳 'Y Zs6rcJ
3.5 对称周期 V1;-5L75
4. 光学薄膜设计 >FNt*tX<0
4.1 光学薄膜设计的进展 ro@BmRMW
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 k0?6.[ku
4.3 光学薄膜设计技巧 &nProzC
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 SiT &p
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 a-y5 \x
4.5.1 优化目标设置 UkV] F]
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) 4/|=0TC;
4.5.3 膜层锁定和链接 g2q=&eI"
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 9Z
4R!Q
5.1 减反射薄膜 k>`X!
"
5.2 分光膜 sA.yb,Fw
5.3 高反射膜 Km-B=6*QY
5.4 干涉截止滤光片 6B{Awm@v}X
5.5 窄带滤光片 $ 1ZY
Vw
5.6 负滤光片 bP@_4Dy
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 OpQa!
5.8 Vstack薄膜设计示例 FoQk
5.9 Stack应用范例说明 vxx3^;4p
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 =
xk@ Q7$
6.1 背景介绍 wBET.l'd
6.2 产品特性 y[rLk
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 _T$\$v$ {
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 H"l'E9k.&p
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 b.;W|$ .
7. 防雾薄膜 3F1Z$d(
7.1自清洁效应 !Ao?bs'
7.2 超亲水薄膜 !TFVBK
7.3 超疏水薄膜 kn\>ZgU
7.4 防雾薄膜的制备 (tv h9o
7.5 防雾薄膜的性能测试 r "R\
8. 材料管理 x7?{*w&r
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 e)kf;Hkf
8.2 金属与介质薄膜 Eqc$*=
8.3 材料模型 Y<v55m-
8.4 介质薄膜光学常数的提取 ;+U9;
8.5 金属薄膜光学常数的提取 xjN~Y D:
8.6 基板光学常数的提取
/rW{rf^
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 F`u~Jx8.*
9. 薄膜制备技术 \bfHGo=
9.1 常见薄膜制备技术 _f`m/l
9.2 光学薄膜制备流程 (Wn'.|^%
9.3 淀积技术 $/H'Dt6x
9.4 工艺因素 q}jf&xUWzH
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 c
z|IBsa*
10.1 光学薄膜监控技术 "^H+A-R[
10.2 误差分析与监控决策 D }\`5L<
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 v|GvN|_|
10.4 膜系灵敏度分析 i*<,@*
10.5 膜系容差分析 ,l6W|p?ZO^
10.6 误差分析工具 5kF5`5+Vj
11. 反演工程 dQ[lXV[}v
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) w9%gaK;
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 <_![~n$H
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 B.?yHaMI[
12.1 光学性质的热致偏移 LjH];=R
12.2 应力工具 "{k3~epYaN
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) hk
I$ow (
13. Function功能扩展 :.cX3dP@
13.1 如何在Function中编写操作数 DQ)SMqOotw
13.2 如何在Function中编写脚本 o;.-I[9h]
14. 光学薄膜特性测量 ;%1^k/b6t
14.1 薄膜光学常数的测量 e([&Nr8h
14.2 薄膜堆积密度的测量 ZLkJYZk
14.3 薄膜微观结构分析 ^?2txLv,6
14.4 薄膜成分分析 RA6D dqT~
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 9c 6=[3)V
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 1f=L8Dr
15. 项目管理与应用实例 H2]I__t/u
15.1 项目管理
51j
15.2 光学薄膜项目开发过程 -cKR15
15.3 客户需求分析 F!xK#~e
15.4 文档管理与报表生成 4Qv|Z+$i
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 W.a/k7 p
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Xk2
75Y
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 G 1$l %B
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 sqw _c{9
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ?]t8$^m,;
15.10 金属线栅偏振器 [Ue>KG62=
16. Q&A z,9qAts?mh
[V2l&ZUni
QQ:2987619807