[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
.~f )4'T 9 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
bY" zK',m 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司
nqj(V 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
MXaFqK<Y 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
~)U50.CH 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
xE:jcA
d$} 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
]<;7ZNG"Y5 当收到需求者的
光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业
软件或自行设计电脑软件来参与合成或
优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。
tO M$'0u 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。
nR{<xD^ 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554]
3 7BSJ 1. Essential Macleod软件介绍
.l1x~( 1.1 介绍软件
3W?7hh 1.2 运行程序
dy&G~F28 1.3 创建一个简单的设计
0cS$S Mn{ 1.4 绘图和制表来表示性能
q`*.F#/4c 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
/ox7$|Jyr 1.6 创建一个默认设计
:#YC_
id 1.7 文件位置
,HZ%q]*:~ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
)p\`H;7*V4 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
Ei!Z]jeK 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
|Ea%nghl 1.11 单位定义
U@OdQAX 1.12 软件如何进行数据插值
|a{;<a 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
>+M[!;m} 1.14 特定设计的公式技术
MB)<@.A0 1.15 交互式绘图
xMjhC;i{ 2. 光学薄膜理论基础
L7rgkxI7k* 2.1 介质和波
[c,V=:Cq 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
b Hr^_ogN 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
duG!QS: 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
(47?lw
& 2.5 光学薄膜设计理论
Z@zo~*o 3. 理论技术
hxoajexU 3.1 参考波长与g
5?0<.f, 3.2 四分之一规则
<:9ts@B 3.3 导纳与导纳图
\s)MNs 3.4 斜入射光学导纳
:r
q~5hK 3.5 对称周期
#[prG 4. 光学薄膜设计
V4,Gt]4 4.1 光学薄膜设计的进展
IC
cr 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
~B;}jI]d[ 4.3 光学薄膜设计技巧
,Cr%2Wg- 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
t\Vng0 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
4S26TgY 4.5.1 优化目标设置
H$I~Vz[\yb 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
`%Ih'(ne 4.5.3 膜层锁定和链接
@[r[l#4yUi 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
IBa0O|*6 5.1 减反射薄膜
P]Fb0X 5.2 分光膜
v'hc-Q9+> 5.3 高反射膜
v`|]57?A 5.4 干涉截止滤光片
|m's) 5.5 窄带滤光片
]9YA~n\ 5.6 负滤光片
:E")Zw&sW3 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
]+I9{%zB%8 5.8 Vstack薄膜设计示例
!ZTghX}D 5.9 Stack应用范例说明
ai<qK3!O 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
%6Gg&Y$j! 6.1 背景介绍
c6:uM1V{ 6.2 产品特性
[<XYU,{R 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
Vlx.C~WYn 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
6_`Bo% 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
#zsaQg,
B 7. 防雾薄膜
: #a 7.1自清洁效应
B{/og*xd*1 7.2 超亲水薄膜
daSe0:daJ 7.3 超疏水薄膜
X.<3/ 7.4 防雾薄膜的制备
~v8X>XDL?T 7.5 防雾薄膜的性能测试
kP`#zwp'Ci 8. 材料管理
.=eEuH 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
iZNS? ^U 8.2 金属与介质薄膜
WaB0?jI 8.3 材料模型
y`oj\ 8.4 介质薄膜光学常数的提取
)%^l+w+& 8.5 金属薄膜光学常数的提取
G' U_I 8.6 基板光学常数的提取
V0^{Ss1M 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
IR${a) 9. 薄膜制备技术
O[d#-0s 9.1 常见薄膜制备技术
nXn@|J&z~U 9.2 光学薄膜制备流程
!yv>e7g^ 9.3 淀积技术
! ;>s .] 9.4 工艺因素
"mQp#d/' 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
#ZJ 1\Ov 10.1 光学薄膜监控技术
l73%
y 10.2 误差分析与监控决策
L(|K{vH h] 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
K9zr]7;th 10.4 膜系灵敏度分析
OB.rETg 10.5 膜系容差分析
_.9 5>` 10.6 误差分析工具
) p>Cf_[. 11. 反演工程
yP7b))AW9 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
vD8pVR+ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
Z5xQ
-T` 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
&.E/%pQ` 12.1 光学性质的热致偏移
*OA(v^@tx7 12.2 应力工具
@RPQ1da 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
v7pu 13. Function功能扩展
\0~?i6o 13.1 如何在Function中编写操作数
<P#BQt f 13.2 如何在Function中编写脚本
3:GwX4yW 14. 光学薄膜特性测量
d 0B`5#4 14.1 薄膜光学常数的测量
x_~_/&X5 14.2 薄膜堆积密度的测量
Y/J~M$9P, 14.3 薄膜微观结构分析
D9TjjA|zS 14.4 薄膜成分分析
(eF[nfM 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
)Lz
=[e 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
GZi`jp 15. 项目管理与应用实例
+\ftSm> 15.1 项目管理
w)ki<Dudg 15.2 光学薄膜项目开发过程
`V9bd}M%~; 15.3 客户需求分析
J.R])
&CB 15.4 文档管理与报表生成
w=]A;GgA 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
xxs
+=.2 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
:| 9vMM^$ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
uD(C jHM> 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
D]_6OlIE#' 15.9 OLED薄膜及微腔效应
'Y @yW3K 15.10 金属线栅偏振器
hrnE5=iY 16. Q&A
S!PG7hK2 8KJ`+"<=@ x:0swZ5Z 对课程有兴趣可以扫码加微联系
k6"(\d9o [/td][/tr][/table]