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:945
时间地点 DX0#q #  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek)  o,rK8x  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) :W.pD:/=v  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 l&|Tb8_'  
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 ;.66phe  
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) /Qu<>#[?  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 rF$ S  
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。 h e=A%s  
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。 lT?Vt`==~M  
课程大纲 Qo/pz2N  
1. Essential Macleod软件介绍 HCKocL/]h  
1.1 介绍软件 _RNP_$a  
1.2 运行程序 vYybQ&E/  
1.3 创建一个简单的设计 v}5||s!=  
1.4 绘图和制表来表示性能 !eHQe7_  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 C>Q|"Vf2  
1.6 创建一个默认设计 ),>whCtsI  
1.7 文件位置 H'IxB[  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 a|5<L  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 00LL&ot  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) mGpBj9jr1  
1.11 单位定义 R5 i xG9  
1.12 软件如何进行数据插值 \WqC^Di  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) N(e>]ui  
1.14 特定设计的公式技术 t*`G@Nj  
1.15 交互式绘图 ! o?E.  
2. 光学薄膜理论基础 HBNX a  
2.1 介质和波 ai<K6)  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 [F!h&M0z  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 %+((F +[  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 hWiHKR]  
2.5 光学薄膜设计理论 >uo=0=9=  
3. 理论技术 -k  }LW4  
3.1 参考波长与g l1.eAs5U  
3.2 四分之一规则 Z6zLL   
3.3 导纳与导纳图 bZ#KfR  
3.4 斜入射光学导纳 |.b&\  
3.5 对称周期 610u!_-  
4. 光学薄膜设计 2uT@jfj:r  
4.1 光学薄膜设计的进展 | 2GrOM&S  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 pxI[/vS N  
4.3 光学薄膜设计技巧 M96Nt&P`  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 24po}nrO  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 5s%FHa  
4.5.1 优化目标设置 ac,<+y7A  
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) r3Kx  
4.5.3 膜层锁定和链接 )h]tKYx  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 sZwa#CQKq  
5.1 减反射薄膜 N3V4Mpf  
5.2 分光膜 ? <w[ZWytm  
5.3 高反射膜 )+"(7U<  
5.4 干涉截止滤光片 a# Uk:O!  
5.5 窄带滤光片 LWxP}? =  
5.6 负滤光片 ^U^K\rq 1u  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 XM3~]  
5.8 Vstack薄膜设计示例 ~iIFe+6  
5.9 Stack应用范例说明 VrKLEN\  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 W6)XMl}n  
6.1 背景介绍 5! ]T%.rM  
6.2 产品特性 uG/b Cb+V  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 DG=_E\"#  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ti<;>P[4  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 % C)|fDwN  
7. 防雾薄膜 { )4@rM  
7.1自清洁效应 j'XND`3  
7.2 超亲水薄膜 :4>LtfA  
7.3 超疏水薄膜 Pk8(2fAYk  
7.4 防雾薄膜的制备 6|Crc$4l  
7.5 防雾薄膜的性能测试 rc}=`D`  
8. 材料管理 P#/s5D8  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 )LL.fPic  
8.2 金属与介质薄膜 :U faMe5  
8.3 材料模型 >p3S,2SM  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 U9Lo0K  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 0Rn`63#  
8.6 基板光学常数的提取 m;<5QK8f  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 9Z:pss@  
9. 薄膜制备技术 '<wZe.Q!  
9.1 常见薄膜制备技术 Ut(BQM>U+$  
9.2 光学薄膜制备流程 Zf?jnDA  
9.3 淀积技术 rD>q/,X=\  
9.4 工艺因素 (DM8PtZg  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 `)H| &!wT  
10.1 光学薄膜监控技术 ]2z Gb5s"  
10.2 误差分析与监控决策 UFE~6"t(  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 8WwLKZ}  
10.4 膜系灵敏度分析 ,f .#-  
10.5 膜系容差分析 LfsOGC  
10.6 误差分析工具 CasFj9,  
11. 反演工程 8yGo\\=T  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) |H8UT S X+  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 } ejc  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 >kV=h?]Y  
12.1 光学性质的热致偏移 ibgF,N  
12.2 应力工具 SU4~x0  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) *%dWNvN4X  
13. Function功能扩展 g1q%b%8T  
13.1 如何在Function中编写操作数 ,oj)`?Vh  
13.2 如何在Function中编写脚本 0urM@/j+  
14. 光学薄膜特性测量 Byns6k  
14.1 薄膜光学常数的测量 2J7JEv|  
14.2 薄膜堆积密度的测量 Z15b'^)?9  
14.3 薄膜微观结构分析 5{#ya 2  
14.4 薄膜成分分析 {"^#CSi  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 zQx7qx  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 `"|u NVn  
15. 项目管理与应用实例 j,g.Eo  
15.1 项目管理 h{Y#. j~aS  
15.2 光学薄膜项目开发过程 Xx=.;FYk  
15.3 客户需求分析 Q#I?nBin  
15.4 文档管理与报表生成 -GL-&^3IjH  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 <V*M%YWs  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 EJO6k1  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 5?MKx!%  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 OSCeTkR  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 :sek MNM  
15.10 金属线栅偏振器 V, e  
16. Q&A 6H!"oC&  
有需要可以扫码联系 dRLvej,  
PciiDh~/  
C9 cQ} j:  
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