[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] N;av
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] ;Uj=rS`Q
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) ps]s
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授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 J$Ba*`~!!
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 :B_ itl0{e
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 m}-~VYDj
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。 Dmk~t="Y
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] ~F]If \b
1. Essential Macleod软件介绍 gl6 *bB=
1.1 介绍软件 V V~Kgy
1.2 运行程序 8:UV; 5@
1.3 创建一个简单的设计 |)R{(AK-
1.4 绘图和制表来表示性能 OY#=s!]
M
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 P^bcc
1.6 创建一个默认设计 DvXbbhp
1.7 文件位置 W-U[7n
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 @y\M8C8
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 !TuMrA*
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) g~=#8nJ
1.11 单位定义
XS"lR |
1.12 软件如何进行数据插值 !~aDmY2
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) >/F,Z%!&q
1.14 特定设计的公式技术 4#@zn 2l
1.15 交互式绘图 {-Y% wM8<i
2. 光学薄膜理论基础 t[cZ|+^]
2.1 介质和波 fNaS?tV)
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 fqU*y 6]
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Ke+#ww
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 CVBy&o"6A
2.5 光学薄膜设计理论 l<RztzUw
3. 理论技术 8U>f/dxLOO
3.1 参考波长与g j"8|U
E
3.2 四分之一规则
fg1["{\
3.3 导纳与导纳图 lGr(GHn
3.4 斜入射光学导纳 p}
}=li>
3.5 对称周期 y"SVZ} ;|
4. 光学薄膜设计 gG.b=DvzY
4.1 光学薄膜设计的进展 ff9D{ $V5
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 $n?@zd@53
4.3 光学薄膜设计技巧 R nf$
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 5rpTR
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 NrdbXPHceN
4.5.1 优化目标设置 f=Rx8I
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) Ey!+rq}
4.5.3 膜层锁定和链接 m [FH>
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 xTW$9>@\m
5.1 减反射薄膜 @bj3N
5.2 分光膜 ~vIQ-|8r:
5.3 高反射膜 E=Z.v
5.4 干涉截止滤光片 PN n{Rt
5.5 窄带滤光片 |,89zTk'
5.6 负滤光片 /"$;3n~
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 8D U|j-I8
5.8 Vstack薄膜设计示例 fWywegh
5.9 Stack应用范例说明 ^?H3:CS
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ?_9A`LC*
6.1 背景介绍 u<l[S
6.2 产品特性 +AyrKs?h
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 'Bp7LtG92
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 dk9'C
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ("k.5$
7. 防雾薄膜 \ueo^p]_?
7.1自清洁效应 T8,?\7)S9
7.2 超亲水薄膜 Kuz
/
7.3 超疏水薄膜 6WQT,@?
7.4 防雾薄膜的制备 !>{`o/dZ
7.5 防雾薄膜的性能测试 dtw4cG
8. 材料管理 O$
7R<V
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ,=tPh4>
8.2 金属与介质薄膜 p#UrZKR
8.3 材料模型 l* =\0
8.4 介质薄膜光学常数的提取 8(euWS
8.5 金属薄膜光学常数的提取 WCc,RI0
8.6 基板光学常数的提取 x4PA~R
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 /[iqga=
9. 薄膜制备技术 YzqUOMAt"V
9.1 常见薄膜制备技术 fWKI~/eUY|
9.2 光学薄膜制备流程 RHdcRojF
9.3 淀积技术 'Tni;
9.4 工艺因素 mX9amS&B$
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 r(W=1e'
10.1 光学薄膜监控技术 \Q"j^4
10.2 误差分析与监控决策 I5l5fx
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 oz(V a!
10.4 膜系灵敏度分析 \YE(E04w57
10.5 膜系容差分析 XrY\ot`,D
10.6 误差分析工具 KErQCBeJ
11. 反演工程 WleE$ ,
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) *UVo>;
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 5G"DgG*<
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Tji G!W8
12.1 光学性质的热致偏移 FA}dKE=c
Q
12.2 应力工具 zrqQcnx9(m
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) fz[o;GTc
13. Function功能扩展 ,Q8[Ur?G
13.1 如何在Function中编写操作数 u]K&H&AxT
13.2 如何在Function中编写脚本 U_t[J|
14. 光学薄膜特性测量 x{_:B
DY
14.1 薄膜光学常数的测量 {k4)f ad\
14.2 薄膜堆积密度的测量
{Jf["Z
14.3 薄膜微观结构分析 +ML4.$lc^
14.4 薄膜成分分析 \wR $_X&
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ZS*PY,
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 cI~uI'
15. 项目管理与应用实例 WC6yQSnY&
15.1 项目管理 &M p??{g
15.2 光学薄膜项目开发过程 5G!0Yy['
15.3 客户需求分析 jlvh'y`
15.4 文档管理与报表生成 V2As 5
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 I!FIV^}Z(
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 .E H&GX
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 dux.Z9X?
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 km@V|"ac
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15.9 OLED薄膜及微腔效应 d??;r:
15.10 金属线栅偏振器 cEI
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16. Q&A BG>fLp
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QQ:2987619807[/td][/tr][/table]