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时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] l
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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) & ;ie+/B
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 .36z
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 _S7GkpoK
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 ~^2Y*|{)
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]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。 WJ9Jj69
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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] MW=2GhD=
1. Essential Macleod软件介绍 S^]i
1.1 介绍软件 B<T wTv
1.2 运行程序 fT!n*;h
1.3 创建一个简单的设计 osB[KRT>("
1.4 绘图和制表来表示性能 P
1X8
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 v[T5D:
1.6 创建一个默认设计 M;ac U~J
1.7 文件位置 we9R4*j
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 '-p<E"#4Z
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 r]iec{ ^
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) i:0~% X
1.11 单位定义 s(q\!\FS
1.12 软件如何进行数据插值 ]7}2"?J4v
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) J GnL[9P_
1.14 特定设计的公式技术 }rz}>((ZHF
1.15 交互式绘图 D:sQHJ.y
2. 光学薄膜理论基础 q%i2'yE
2.1 介质和波 &EYO[~D06
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 7Q7z6p/\v
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 e*;-vS9H
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 r4D*$H-rR
2.5 光学薄膜设计理论 O:"gJ4D
3. 理论技术 ZC'(^liAp
3.1 参考波长与g {wiw]@c8
3.2 四分之一规则 qP-*
3.3 导纳与导纳图 dWwh?{n
3.4 斜入射光学导纳 id8a#&t]
3.5 对称周期 x>m_ v
4. 光学薄膜设计 X3
D(2W
4.1 光学薄膜设计的进展 )=V0
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 8q{
%n
4.3 光学薄膜设计技巧 m{gx\a.5
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 'z0@|a
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 y)X1!3~(
4.5.1 优化目标设置 xw(KSPN
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) O+A/thI%*S
4.5.3 膜层锁定和链接 .e%PK[o
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 m!L&_Z|j
5.1 减反射薄膜 T},Nqt<
5.2 分光膜 {.v-
5.3 高反射膜 ,d'x]&a
5.4 干涉截止滤光片 fmILkXKz
5.5 窄带滤光片 ^5x\cR
5.6 负滤光片 H]K(`)y}4
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 `6koQZm
5.8 Vstack薄膜设计示例 Z%Q[W}iD
5.9 Stack应用范例说明 ZNNgi@6>
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ?NoG.
6.1 背景介绍 uA dgR
6.2 产品特性 QL%&b\K
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 #G%[4.$n.
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 }"BXqh"\`
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 m~mw1r
7. 防雾薄膜 #?-2f{
7.1自清洁效应 >xb}AY;
7.2 超亲水薄膜 *}DCxv
7.3 超疏水薄膜 //S/pCqED
7.4 防雾薄膜的制备 c L}}^
7.5 防雾薄膜的性能测试 g0NtM%
8. 材料管理 Ugzq;}V#
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 EUevR/S
8.2 金属与介质薄膜 LK5,GWF;
8.3 材料模型 ~fbFA?g3
8.4 介质薄膜光学常数的提取 XgE\q
8.5 金属薄膜光学常数的提取 v#J2yg
8.6 基板光学常数的提取 YMx]i,u'+
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ~{lSc/SP|
9. 薄膜制备技术 KfD=3h=
9.1 常见薄膜制备技术 :23w[vt=
9.2 光学薄膜制备流程 -,+zA.{+W
9.3 淀积技术 hF|N81T
9.4 工艺因素 #m[R1G#
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 _{0'3tI7
10.1 光学薄膜监控技术 706-QE^
10.2 误差分析与监控决策
g93-2k,
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 }wZ9#Ll
10.4 膜系灵敏度分析 .&fG_(6|
10.5 膜系容差分析 I~ Q2jg2
10.6 误差分析工具 ([\mnL<FC
11. 反演工程 ~~,] b
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) [xW;5j<87
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 foO/Yc
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 c&4EO|
12.1 光学性质的热致偏移 }EM vEA
12.2 应力工具 EY'kIVk
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) wj$l 093
13. Function功能扩展 ,`kag~bZ
13.1 如何在Function中编写操作数 !0i6:2nw
13.2 如何在Function中编写脚本 +P YX.
14. 光学薄膜特性测量 4h% G %>j
14.1 薄膜光学常数的测量 5eS0
B{,c
14.2 薄膜堆积密度的测量 ?}p~8{ '
14.3 薄膜微观结构分析 n$]78\C
14.4 薄膜成分分析 ;\1/4;m
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 /Wos{}Z0
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 dQW=k^X 'U
15. 项目管理与应用实例 C{Y0}ZrmlF
15.1 项目管理 D XFU~J*
15.2 光学薄膜项目开发过程 v0psth?qV
15.3 客户需求分析 r2dU>U*:4
15.4 文档管理与报表生成 .T;:6/??1
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 UYOveQ;
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 I'W`XN
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 -lICoRO#
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 V\Q=EsHj
15.9 OLED薄膜及微腔效应 +r8:t5:/I
15.10 金属线栅偏振器 %0-fn'
16. Q&A l=+hs
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QQ:2987619807[/td][/tr][/table]