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[u=b[( 时间地点主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 !SKEL6~7
授课时间: 2023 年 6 月 9 日(五)-11 日(日) AM 9:00-PM 16:00 !2$O^
}6" 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路 819 号中暨大厦 18 楼 1805 室 YM/^-[k3 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 8xZN4ck_@ 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) @va)j 课程概要 q/<.^X 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件 Essential Macelod 的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用 2U)H2% 课程大纲 teQ%t~PJ-& 1. Essential Macleod 软件介绍 qGr(MDLc 1.1 介绍软件 n"-cX) 1.2 运行程序 >/eQjp?: 1.3 创建一个简单的设计 7-Fh!=\f/ 1.4 绘图和制表来表示性能 6*{N{]`WZ) 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 J'.U+XU 1.6 创建一个默认设计 pkM_ @K 1.7 文件位置 sGc4^Z%l? 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 j^ex5A.&
& 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 r[JgCj+$& 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) [#$z.BoEo 1.11 单位定义 TCv}N0 1.12 软件如何进行数据插值 X+
h|sy 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) jx+%X\zokA 1.14 特定设计的公式技术 uJ {N? 1.15 交互式绘图 M~zdcVTbH 2. 光学薄膜理论基础 W{?7Pn?1` 2.1 介质和波 t%/Y^N; 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 MX xRM~ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 9Psy$ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 /`Yp]l 2.5 光学薄膜设计理论 w f,7 3. 理论技术 AFF7fK 3.1 参考波长与 g3.2 四分之一规则 Wu,'S;>C 3.3 导纳与导纳图 { P&l` 3.4 斜入射光学导纳 5NZob<< 3.5 对称周期 k]] (I<2 4. 光学薄膜设计 ~ubGx 4.1 光学薄膜设计的进展 L/_OgL]YdI 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 GBGGV#_q'} 4.3 光学薄膜设计技巧 O)kC[e4 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 9pb4!=g* 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 3;u* _ ]N_ 4.5.1 优化目标设置 w<|^i* 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) oL2|@WNj, 4.5.3 膜层锁定和链接 kz@@/DD/9 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 _}vD?/$L 5.1 减反射薄膜 e #>wv]V 5.2 分光膜 H B_si 5.3 高反射膜 =P<gZ-Cm 5.4 干涉截止滤光片 tq8B)<(] 5.5 窄带滤光片 $21+6 5.6 负滤光片 X@*$3z#Z 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 /o*r[g7< 5.8 Vstack 薄膜设计示例 .#2YJ~ 5.9 Stack 应用范例说明 >t<FG2 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 loZJV M 6.1 背景介绍 35%'HFt_ 6.2 产品特性 np}F [v 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 eva-?+n\q 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 hyH " 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 Qv,8tdx 7. 防雾薄膜 #DXC6f 7.1 自清洁效应 559znM= 7.2 超亲水薄膜 + G#qS1 7.3 超疏水薄膜 Yc/Nz(m 7.4 防雾薄膜的制备 }xJ9EE*G/ 7.5 防雾薄膜的性能测试 GU8b_~Gk?
8. 材料管理 r DX_$,3L 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 O['gp~P" 8.2 金属与介质薄膜 6.kX~$K 8.3 材料模型 +/*g?Vt 8.4 介质薄膜光学常数的提取 {w$1_GU 8.5 金属薄膜光学常数的提取 -ve{O-; 8.6 基板光学常数的提取 E)DdiB'Rh 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 <03 @c s 9. 薄膜制备技术 _Pjo9z
9 9.1 常见薄膜制备技术 //2G5F ; 9.2 光学薄膜制备流程 (D]l/akP 9.3 淀积技术 I2hX;pk, 9.4 工艺因素 H[#s&Fk2 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 j(F&*aH78 10.1 光学薄膜监控技术 /-TJtR4> 10.2 误差分析与监控决策 $`W.9 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 vE0Ty9OH"] 10.4 膜系灵敏度分析 TMj(y{2 10.5 膜系容差分析
#"&h'V 10.6 误差分析工具 uvz}qH@j/Q 11. 反演工程 ;Y5"[C9| 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) L']EYK5 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 8aQ\Yx 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 QkBT,c 12.1 光学性质的热致偏移 {|c
<8 12.2 应力工具 R,-y 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)13. Function 功能扩展 +/y 3]} 13.1 如何在 Function 中编写操作数 KY9sa/xO 13.2 如何在 Function 中编写脚本 P/5bNK! 14. 光学薄膜特性测量 pRe, B'& 14.1 薄膜光学常数的测量 ( >zXapb2 14.2 薄膜堆积密度的测量 4vq,W_n.hQ 14.3 薄膜微观结构分析 2qLRcA=R 14.4 薄膜成分分析 C2NJrg4( 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 t33/QW
r 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 JG @bl 15. 项目管理与应用实例 %B5.zs]Of 15.1 项目管理 i,=greA]" 15.2 光学薄膜项目开发过程 [0U!Y/?6lA 15.3 客户需求分析 a@$ U?=\e 15.4 文档管理与报表生成 xq+$Q:f 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Y0fX\6=h 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 o_ka'| 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 dIgaw;Ch] 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 +O>!x#)&" 15.9 OLED 薄膜及微腔效应 o<ak&LX`9 15.10 金属线栅偏振器 -fIX6 16. Q&A QNj hA '[T 有兴趣扫码加微咨询
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