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9&%#nN4`8 时间地点主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 >{m2E8U0 授课时间: 2023 年 6 月 9 日(五)-11 日(日) AM 9:00-PM 16:00 rKzlK 'U 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 8lOI\- 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 /zG+] 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) BF36V\ 课程概要 k(EMp1[:nN 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 W7L+8LU; 课程大纲 ~o@\
n 1. Essential Macleod 软件介绍 8?7kIin 1.1 介绍软件 0||"r&:X 1.2 运行程序 EqnpMHF 1.3 创建一个简单的设计 PW%1xHLfk 1.4 绘图和制表来表示性能 L)F1NuR 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 v**z$5x9 1.6 创建一个默认设计 Dz`k[mI 1.7 文件位置 j1YH9T#|D 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 mz\NFC< 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 8/3u/ 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 8xF)_UV 1.11 单位定义 ,?g=U8y| 1.12 软件如何进行数据插值 c^=R8y-N 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) |3{+6cg 1.14 特定设计的公式技术 \sK:W|yy 1.15 交互式绘图 k6Ihc?HL 2. 光学薄膜理论基础 TMJ9~"IO 2.1 介质和波 ZXsYn 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 7DtIVMiK 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 X9fNGM1 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 G#H9g PY 2.5 光学薄膜设计理论 99e*]')A% 3. 理论技术 ljPq2v ] 3.1 参考波长与 g3.2 四分之一规则 4xm&pQo{V6 3.3 导纳与导纳图 [yw%i h) 3.4 斜入射光学导纳 dv;9QCc' 3.5 对称周期 6eQsoKK 4. 光学薄膜设计 XRa(sXA3 4.1 光学薄膜设计的进展 D_d|=i 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Ic'Q5kfM 4.3 光学薄膜设计技巧 eZg$AOpU 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 .H8mRvd? 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 -~
0] 7Cpl 4.5.1 优化目标设置 W h| L 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) Xv0F:1 4.5.3 膜层锁定和链接 (w+%=z"M 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 &p5&=zV} 5.1 减反射薄膜 `=79i$,,t
5.2 分光膜 0p-#f|ET 5.3 高反射膜 {h#6z>p"u2 5.4 干涉截止滤光片 %[wTz$S" 5.5 窄带滤光片 -kl;!:'.3 5.6 负滤光片 p*|ah%F6N 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 d.`&0 5.8 Vstack 薄膜设计示例 :zlpfm2 5.9 Stack 应用范例说明 Ikj=`,a2B 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 W;q+, Io 6.1 背景介绍 ibJl;sJ 6.2 产品特性 ASW4,% cl 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 lEHwZ<je 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 I"1CgKYK^+ 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 "tL2F*F"6X 7. 防雾薄膜 $jG4pPG 7.1 自清洁效应 FI{AZb_' 7.2 超亲水薄膜 cZ|lCy^ 7.3 超疏水薄膜 ^agj4$ 7.4 防雾薄膜的制备 \~>e_; 7.5 防雾薄膜的性能测试 OV[`|<C ' 8. 材料管理 [ ?iqqG. 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 WfG(JJ 8.2 金属与介质薄膜 XJSa]P^B1 8.3 材料模型 @9 )}cg 8.4 介质薄膜光学常数的提取 e1unzpWN 8.5 金属薄膜光学常数的提取 d&jjWlHgEN 8.6 基板光学常数的提取 L/?]^!. 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )11W)G`w 9. 薄膜制备技术 ;,XyN+2H 9.1 常见薄膜制备技术 Uk,g> LG 9.2 光学薄膜制备流程 )iU^&@[S 9.3 淀积技术 .:y5U}vR 9.4 工艺因素 +`.,| |Mq 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 +tt9R_S 10.1 光学薄膜监控技术 ZenPw1 - 10.2 误差分析与监控决策 5M:D?9E+ 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 KE.Dt 10.4 膜系灵敏度分析 "MnSJ2 10.5 膜系容差分析 dl0FQNz8@B 10.6 误差分析工具 J02^i5l 11. 反演工程 ffE#^| 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) c@R; /m:R 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 y+U83a[L* 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 t> .
Fl- 12.1 光学性质的热致偏移 !msNEE@[ 12.2 应力工具 | o0RP|l 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)13. Function 功能扩展 SEM8`lnu 13.1 如何在 Function 中编写操作数 +Ok%e.\ZM 13.2 如何在 Function 中编写脚本 rk|@B{CA; 14. 光学薄膜特性测量 NTmi 2c 14.1 薄膜光学常数的测量 aV6#t*\J 14.2 薄膜堆积密度的测量 T8XY fcc*h 14.3 薄膜微观结构分析 VWi2(@R^ 14.4 薄膜成分分析 %=Tr^{i 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 i sW\MB] 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 +e P.s_t 15. 项目管理与应用实例 G[Tl%w 15.1 项目管理 Qi9-z' 15.2 光学薄膜项目开发过程 dqc1q:k?$ 15.3 客户需求分析 :243 H 15.4 文档管理与报表生成 A\$
>>Z 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Dl C@fZD 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 2e1]}wlK 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 'bu )M1OLi 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 w%a8XnW]1 15.9 OLED 薄膜及微腔效应 x /mp=
15.10 金属线栅偏振器 }Hcx=}j 16. Q&A vF4]ux&
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