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:628
时间地点 //J:p,AF  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) n|,Es!8:o  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) Bs##3{ylu  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 (S2<6Nm8  
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 ]ei] ) JI  
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) >hQR  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ise@,[!  
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。 1Rczf(,aT  
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。 Gi<f/xQk>  
课程大纲 (XW#,=rYk  
1. Essential Macleod软件介绍 ZzKn,+  
1.1 介绍软件 qL'3MY.!  
1.2 运行程序 =pk'a_P 8-  
1.3 创建一个简单的设计  R(zsn;  
1.4 绘图和制表来表示性能 I7uYsjh@u  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ko5\*!|:lj  
1.6 创建一个默认设计 #e|eWi>  
1.7 文件位置 ~(Tz <  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 +\W"n_PPy  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 26Yg?:kP  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Fj]S8wI  
1.11 单位定义 RF;N]A?*  
1.12 软件如何进行数据插值 'P~*cr ?A  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) #zy%B  
1.14 特定设计的公式技术 ] !A;-m  
1.15 交互式绘图 :w];N|48s  
2. 光学薄膜理论基础 sRMzU  
2.1 介质和波 xJ"KR:CD>  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 5G!X4%a  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 w+MdQ@'5  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 JNu- z:J  
2.5 光学薄膜设计理论 - a=yi d  
3. 理论技术 Kz<xuulr  
3.1 参考波长与g w1}[lq@  
3.2 四分之一规则 .U1dcL6  
3.3 导纳与导纳图 #>,cc?H-  
3.4 斜入射光学导纳 NRl"!FSD;"  
3.5 对称周期 D3K`b4YV  
4. 光学薄膜设计 hD,- !R  
4.1 光学薄膜设计的进展 $?s^HKF~  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 [qXpi'q[  
4.3 光学薄膜设计技巧 QB.7n&u  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 x:bYd\ EJ[  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 9F-k:hD |  
4.5.1 优化目标设置 y H'\<bT  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) |`okIqp  
4.5.3 膜层锁定和链接 =QC^7T  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 x'KsQlI/  
5.1 减反射薄膜 PWmz7*/  
5.2 分光膜 J{Ay(  
5.3 高反射膜 o2|(0uN'  
5.4 干涉截止滤光片 RasoOj$  
5.5 窄带滤光片 l6 WcnJ  
5.6 负滤光片 P$QjDu-  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 |HEw~x<=  
5.8 Vstack薄膜设计示例 N\fT6#5B  
5.9 Stack应用范例说明 *Q>:|F[vM  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 C:K\-P9  
6.1 背景介绍 U<t-LF3  
6.2 产品特性 t#q> U%!  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 vq s~a7E-P  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 W"*R#:Q  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ZX0c_Mk=  
7. 防雾薄膜 m7"f6zSo(  
7.1自清洁效应 } -vBRY  
7.2 超亲水薄膜 gfYB|VyWo  
7.3 超疏水薄膜 Wk|z\OR(  
7.4 防雾薄膜的制备 Zb 2  
7.5 防雾薄膜的性能测试 /Ow?nWSt  
8. 材料管理 m=9 N^_  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Q*8-d9C  
8.2 金属与介质薄膜 4yA`);r62  
8.3 材料模型 f+920/>!Z  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 -b$OHFL  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 caP  
8.6 基板光学常数的提取 |FFC8R%@]u  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 d.AjH9 jg  
9. 薄膜制备技术 (*ng$z Z$  
9.1 常见薄膜制备技术 OGFKc#  
9.2 光学薄膜制备流程 [FL I+;gY  
9.3 淀积技术 ]cr;PRyv  
9.4 工艺因素 7j:{rCp3J  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 J$Epj  
10.1 光学薄膜监控技术 ddP,_.0  
10.2 误差分析与监控决策 2FzS_\":I  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 w#T,g9  
10.4 膜系灵敏度分析 l:eNu}{&  
10.5 膜系容差分析 CiuN26>  
10.6 误差分析工具 !d\GD8|4  
11. 反演工程 uE j6A  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +][P*/Ek  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 {9".o,  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ra>`J_  
12.1 光学性质的热致偏移 ,7P^]V1  
12.2 应力工具 ~-`02  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) d*$<%J  
13. Function功能扩展 !j9i=YDb  
13.1 如何在Function中编写操作数 }NCvaO  
13.2 如何在Function中编写脚本 BUinzW z{a  
14. 光学薄膜特性测量 f'OvG@  
14.1 薄膜光学常数的测量 YZRB4T9  
14.2 薄膜堆积密度的测量 )F9r?5}v4x  
14.3 薄膜微观结构分析 h<;[P?z  
14.4 薄膜成分分析  ~C/KA6H  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ^gzNP#A<'o  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 df *#?Ok  
15. 项目管理与应用实例 ^4pKsO3ul  
15.1 项目管理 7[BL 1HI*  
15.2 光学薄膜项目开发过程 h)8+4?-4 I  
15.3 客户需求分析 q-%KfZ@(|  
15.4 文档管理与报表生成 )V3(nZY  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 cl{W]4*$  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 k!=GNRRZE  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 EAw#$Aq=  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 *"FLkC4  
15.9 OLED薄膜及微腔效应  IB{ZE/   
15.10 金属线栅偏振器 v8bl-9DQ  
16. Q&A $af}+:'  
有需要可以扫码联系  |7zP 8  
$sF#Na4^  
I<./(X[H:#  
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