Macleod-从镀膜原理、设计到工艺线下培训课程

发布:infotek 2022-09-19 16:27 阅读:604
时间地点 /(zB0TEd  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) UK:M:9  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) =|JKu'  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 VjTAN=  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 sT1j F3  
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) <2)v9c  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 e7|d=W  
课程简介: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。 Ar5JP_M`E  
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。 $4h04_"  
课程大纲 llqDT-cp  
1. Essential Macleod软件介绍 4K #^dJnC  
1.1 介绍软件 (WMLNv  
1.2 运行程序 _z%\'(l+  
1.3 创建一个简单的设计 9OZ>y0)K~  
1.4 绘图和制表来表示性能 Gx|Dql  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Z@nmjji  
1.6 创建一个默认设计 \S5V}!_  
1.7 文件位置 O 3}P07  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 44|03Ty  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 a;yV#Y  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) L]NYYP-  
1.11 单位定义 /0!$p[cjm  
1.12 软件如何进行数据插值 Nc:U4  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) JrxP,[qJG  
1.14 特定设计的公式技术 U)b &zZc;  
1.15 交互式绘图 6d(b'S^  
2. 光学薄膜理论基础 98ayA$  
2.1 介质和波 KZ @l/s  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 s9kTuhoK  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 *fOIq88  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 EyPy*_A  
2.5 光学薄膜设计理论 ; ?j~8  
3. 理论技术 B8>FCF&}E  
3.1 参考波长与g %rX\ P  
3.2 四分之一规则 N~0$x,bR  
3.3 导纳与导纳图 B~e7w 4  
3.4 斜入射光学导纳 ur`}v|ZY  
3.5 对称周期 81cv:|"  
4. 光学薄膜设计 Z#[>N,P  
4.1 光学薄膜设计的进展 f`bIQ9R  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 LsUFz_  
4.3 光学薄膜设计技巧 2 /UI>@By  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 w7Pe  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 #C'o'%!(  
4.5.1 优化目标设置 <w%DyRFw3  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) <"{+  
4.5.3 膜层锁定和链接 F BE @pd  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 &<#/&Pq/i  
5.1 减反射薄膜 Ho:}Bn g  
5.2 分光膜 E^'C "6  
5.3 高反射膜 /XbY<pj  
5.4 干涉截止滤光片 0FN~$+t)H  
5.5 窄带滤光片 aB7d(  
5.6 负滤光片 Qdh"X^^  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ?BXP}]  
5.8 Vstack薄膜设计示例 R20a(4 m  
5.9 Stack应用范例说明 ?%_]rr9  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 38OIFT  
6.1 背景介绍 *yL|}  
6.2 产品特性 /0X0#+kn  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 44g`=o@  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ;e`D#khB  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 W8\PCXnsfl  
7. 防雾薄膜 !tm|A`<g#<  
7.1自清洁效应 *_}IeNc  
7.2 超亲水薄膜 b0rt.XB  
7.3 超疏水薄膜 _ +0uju?o}  
7.4 防雾薄膜的制备 4UkP:Vz:  
7.5 防雾薄膜的性能测试 U1OLI]P  
8. 材料管理 Y*h`),  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Xd90n>4S  
8.2 金属与介质薄膜 hCSR sk3  
8.3 材料模型 4'd;'SvF  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 }UJdE#4  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 @#G6z`,  
8.6 基板光学常数的提取 w}]3jc84  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ZA 99vO  
9. 薄膜制备技术 e2,<,~_K6  
9.1 常见薄膜制备技术 Q;{D8 #!  
9.2 光学薄膜制备流程 ?w c3 +?\J  
9.3 淀积技术 ;7B2~zL  
9.4 工艺因素 Y)@oo=oG  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ]l9,t5Y  
10.1 光学薄膜监控技术 Y9\]3Kno  
10.2 误差分析与监控决策 (2hk <  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 NzwGc+\7}  
10.4 膜系灵敏度分析 s /k  
10.5 膜系容差分析 ORFr7a'K  
10.6 误差分析工具 Q_UCF'f;}  
11. 反演工程 uL qpbn  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 2- |j  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 3P=Eb!qtdD  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Wb*T   
12.1 光学性质的热致偏移 _KT]l./  
12.2 应力工具 uv_P{%TK  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) }(f,~?CP]  
13. Function功能扩展 _s*uF_: 3  
13.1 如何在Function中编写操作数 k;AV;KWI'  
13.2 如何在Function中编写脚本 #I*ht0++  
14. 光学薄膜特性测量 s\n,Z?m  
14.1 薄膜光学常数的测量 T3B |r<>I  
14.2 薄膜堆积密度的测量 ^OGH5@"  
14.3 薄膜微观结构分析 q%)*,I<  
14.4 薄膜成分分析 E Ni%ge'":  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 eO"\UDBV  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 XO8 H]  
15. 项目管理与应用实例 4w3V!K8  
15.1 项目管理 Kuzy&NI^w  
15.2 光学薄膜项目开发过程 %\s#e  
15.3 客户需求分析 SOi(5]  
15.4 文档管理与报表生成 NjCLL`?f  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 *N&^bF"SF  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 z!uB&2C{k  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ? ><   
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 gE]a*TOZk  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ;d'O.i=  
15.10 金属线栅偏振器 6:7:NIl:  
16. Q&A y:(C=*^<t  
有需要可以扫码联系 ~[bMfkc3  
VN55!l'OV  
J6?_?XzToT  
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