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:717
时间地点 LXX('d  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) =QVkY7  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) kE<CuO  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 FhY#3-jH  
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 oH6zlmqG"  
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) qI7KWUR  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 \54B  
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。 lFt!  
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。 /gF)msUF  
课程大纲 5n2!Y\  
1. Essential Macleod软件介绍 8WQ#)  
1.1 介绍软件 &zy%_U2%  
1.2 运行程序 af | mk@  
1.3 创建一个简单的设计 13F]7l-#  
1.4 绘图和制表来表示性能 K' `qR  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 hQx*#:ns  
1.6 创建一个默认设计 `ZEFH7P  
1.7 文件位置 9dA+#;?  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Rs"=o>Qu  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 C8|Ls(4Ck  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) E{ c+`>CY  
1.11 单位定义 SeXgBbGAne  
1.12 软件如何进行数据插值 Vv+nq_  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 3?V'O6  
1.14 特定设计的公式技术 `{{6vb^g  
1.15 交互式绘图  >I4BysR  
2. 光学薄膜理论基础 -y!Dg6 A  
2.1 介质和波 KDEyVYO:  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 (.!9  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 3@x[M?$  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 q]: 72+  
2.5 光学薄膜设计理论 79>x/jZka  
3. 理论技术 M5:.\0_  
3.1 参考波长与g B(Yg1jAe  
3.2 四分之一规则 TM6wjHFm  
3.3 导纳与导纳图 Sc{&h8KMTb  
3.4 斜入射光学导纳 wp1O*)/q  
3.5 对称周期 X8Z) W?vu  
4. 光学薄膜设计 D+uo gRS61  
4.1 光学薄膜设计的进展 W'@G5e  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 H][TH2H1  
4.3 光学薄膜设计技巧 5lHt~hB\  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 IQ\!wWKmY  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 %TN$   
4.5.1 优化目标设置 _ -RqkRI  
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) 'Iw`+=iVz  
4.5.3 膜层锁定和链接 YG0/e#5  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 V z  
5.1 减反射薄膜 }bw^p.ci  
5.2 分光膜 UNb7WN  
5.3 高反射膜 I(VqtC:K.  
5.4 干涉截止滤光片 !%R):^R8  
5.5 窄带滤光片 Y_n/rD>  
5.6 负滤光片 sT1OAK\^  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 4qDO(YWf  
5.8 Vstack薄膜设计示例 46T(1_Xt~  
5.9 Stack应用范例说明 E!}'cxb^  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Pn^:cr|  
6.1 背景介绍 6,LE_ -G5  
6.2 产品特性 31^/9lb  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 k8ILo)  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 (^B1Kt!<  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 r+%3Y:dZE  
7. 防雾薄膜 JzywSQ  
7.1自清洁效应 z@IG"D  
7.2 超亲水薄膜 KF *F  
7.3 超疏水薄膜 aO1.9! <v  
7.4 防雾薄膜的制备 7<70\ 6  
7.5 防雾薄膜的性能测试 ,Zie2I?q  
8. 材料管理 |g{50 r'=  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 p\_3g!G'  
8.2 金属与介质薄膜 hO> q|+mC  
8.3 材料模型 ^-?^iWQ G  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 z<t2yh(DF  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 9-j-nx @)  
8.6 基板光学常数的提取 Nz{qu}dt  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 'uz o[>p  
9. 薄膜制备技术 FP{=b/  
9.1 常见薄膜制备技术 Jityb}Z"  
9.2 光学薄膜制备流程 ,.{M1D6'R`  
9.3 淀积技术 ;FwUUKj  
9.4 工艺因素 iDDq<a.A  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 g0jf Lv  
10.1 光学薄膜监控技术 IG}yGGn  
10.2 误差分析与监控决策 - TH(Z(pB  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 fGj66rMGw  
10.4 膜系灵敏度分析 =4x6v<  
10.5 膜系容差分析 :twp95{R1  
10.6 误差分析工具 m-C#~Cp36  
11. 反演工程 ysp,:)-%G@  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ^WWr8-  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 arKf9`9  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 (Q `Ps /  
12.1 光学性质的热致偏移 ~g[D!HV|yu  
12.2 应力工具 2@_3V_  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) >nehyo:#  
13. Function功能扩展 sDgo G  
13.1 如何在Function中编写操作数 O '#FVZ.g  
13.2 如何在Function中编写脚本 # r>)A  
14. 光学薄膜特性测量 L1lDDS#  
14.1 薄膜光学常数的测量 c9uu4%KG6<  
14.2 薄膜堆积密度的测量 Z1W%fT  
14.3 薄膜微观结构分析 -2laM9Ed  
14.4 薄膜成分分析 7{"F%`7L  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 oVUsI,8  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ?:GrM!kq76  
15. 项目管理与应用实例 3:sc%IDP  
15.1 项目管理 kN<;*jHV  
15.2 光学薄膜项目开发过程 ,lCFe0>k!=  
15.3 客户需求分析 HIj:?y  
15.4 文档管理与报表生成 B[&l<*O-y  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 KvPLA{  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Ia9!ucN7DA  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 _{LmJ?!  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 B2BG*xa  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 &2y9J2aA  
15.10 金属线栅偏振器 'Q7t5v@FF  
16. Q&A  5B1,,8P  
有需要可以扫码联系 k|]l2zlT  
FbdC3G|oA  
DKlHXEt>  
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