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    [培训]线下培训课程——从薄膜原理设计到工艺 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-28
    yKSvg5lLy  
    时间地点主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 24;F~y8H  
    授课时间: 2023 年 6 月 9 日(五)-11 日(日) AM 9:00-PM 16:00 ?8 dd^iX/  
    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 Z :51Q  
    课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 .C$4jR.KC  
    课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) YMGzO  
    课程概要 v8=7  
    当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件 Essential Macelod 的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用 aH@GhI^@  
    课程大纲 Buazm3q8H  
    1. Essential Macleod 软件介绍 9a4Xf%!F>z  
    1.1 介绍软件 y"5>O|`  
    1.2 运行程序 q0* e1QL  
    1.3 创建一个简单的设计 Qe8F(k~k  
    1.4 绘图和制表来表示性能 rDr3)*H?0  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 M3>c?,O)J  
    1.6 创建一个默认设计 K7o!,['W  
    1.7 文件位置 ^Yu<fFn  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 A}K2"lQ#>,  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ZV:cg v  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) kTJz .  
    1.11 单位定义 df@r2 /Y  
    1.12 软件如何进行数据插值 |/Q7 o1i  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann kY e3A &J  
    1.14 特定设计的公式技术 3 *0/<1f1!  
    1.15 交互式绘图 7-p9IFcA  
    2. 光学薄膜理论基础 `|9NxF+  
    2.1 介质和波 TCb 7-s  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 8HL$y-F  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 0M[O(.x  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 a g=,oYn  
    2.5 光学薄膜设计理论 yWsJa)e3*@  
    3. 理论技术 L?[NXLn+  
    3.1 参考波长与 g3.2 四分之一规则 AHa%?wb  
    3.3 导纳与导纳图 7t8[M(  
    3.4 斜入射光学导纳 ey icMy`7{  
    3.5 对称周期 99xs5!4s  
    4. 光学薄膜设计 ?<_yW#x6  
    4.1 光学薄膜设计的进展 `TugtzRU  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 heLWVI[so  
    4.3 光学薄膜设计技巧 6xDYEvHS  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 sR(or=ub~  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 OC(S"&D  
    4.5.1 优化目标设置 PAYbsn  
    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) >%x N?%  
    4.5.3 膜层锁定和链接 G {wIY"~4  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 -o\o{?t,  
    5.1 减反射薄膜 CJn{tP  
    5.2 分光膜 |:yWDZg[  
    5.3 高反射膜 cM'\u~m{  
    5.4 干涉截止滤光片 b#h}g>l  
    5.5 窄带滤光片 0Yh Mwg?  
    5.6 负滤光片 ao+lLCr  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 P1gW+*?  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 ,RP"m#l!\  
    5.9 Stack 应用范例说明 T4 :UJj}  
    6. VRAR HUD 用光学薄膜 gL)l)}#  
    6.1 背景介绍 `a$c6^a  
    6.2 产品特性 )qyJw N .D  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 {>x6SVF  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 FabDK :  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 > T$M0&<  
    7. 防雾薄膜 8ClOd<I  
    7.1 自清洁效应 H<Ne\zAv  
    7.2 超亲水薄膜 QQ*` tmy  
    7.3 超疏水薄膜 E.ugr])  
    7.4 防雾薄膜的制备 "L?h@8sa  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 /Qa'\X,f3  
    8. 材料管理 g?TPRr~$9  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 {c(@u6l28  
    8.2 金属与介质薄膜 \3WF-!xe  
    8.3 材料模型 ,b b/ $   
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 xOKLc!J  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 ||xiKg  
    8.6 基板光学常数的提取 <`PW4zSI  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Q sXy(w#F  
    9. 薄膜制备技术 X-lB1uq^  
    9.1 常见薄膜制备技术 @R c/ ^B:  
    9.2 光学薄膜制备流程 t\\oG H  
    9.3 淀积技术 QsO%m  
    9.4 工艺因素 y}\d]*5  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 -2D/RE7|  
    10.1 光学薄膜监控技术 }|KNw*h $  
    10.2 误差分析与监控决策 %z9lCTmy  
    10.3 Runsheet Simulator 应用技巧 5 ]c\{G  
    10.4 膜系灵敏度分析 /i[1$/*  
    10.5 膜系容差分析 E]aQK.  
    10.6 误差分析工具 5 R*  
    11. 反演工程 B.Szp_$  
    11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) fRt`]o:Om  
    11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 Xur{nk~?  
    12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Y&![2o.Q  
    12.1 光学性质的热致偏移 9"g!J|+  
    12.2 应力工具 C>MEgGP  
    12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)13. Function 功能扩展 uV|%idC  
    13.1 如何在 Function 中编写操作数 }ldOxJSB?  
    13.2 如何在 Function 中编写脚本 ]"wl*$N  
    14. 光学薄膜特性测量 yPn!1=-(  
    14.1 薄膜光学常数的测量 0 %W0vTvL  
    14.2 薄膜堆积密度的测量 ]Yw/}GKB  
    14.3 薄膜微观结构分析 K6z)&<  
    14.4 薄膜成分分析 ;YfKG8(0  
    14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 u/ Gk>F  
    14.6 薄膜表面粗糙度的测量 #Wf9`  
    15. 项目管理与应用实例 X2 PyFe  
    15.1 项目管理 crDm2oA~t  
    15.2 光学薄膜项目开发过程 e I^Q!b8n  
    15.3 客户需求分析 (O(X k+L  
    15.4 文档管理与报表生成 jYxmU8  
    15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ,B'n0AO/'  
    15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 xY=%+o.?*  
    15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 iVUkM3  
    15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 =>0 G  
    15.9 OLED 薄膜及微腔效应 ^&|KuI+ u  
    15.10 金属线栅偏振器 QnZ7e#@UP  
    16. Q&A `Lr I^9Z  
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