[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
-z-58FLlO 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
l&dHH_m3 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
Jb#*QJ= 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
u7UqN 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
!O-q13\Y 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
Pv1C o: 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]
'sn%+oN 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。
G0^WQQ4 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。
t7H2z}06=h 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]
9qc1^Fs~ 1. Essential Macleod软件介绍
.[? E1we 1.1 介绍软件
Vrf2%$g 1.2 运行程序
OziG|o@I 1.3 创建一个简单的设计
:(c2YZ
1.4 绘图和制表来表示性能
)@RTU~# 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
]0GOSh 1.6 创建一个默认设计
f\!*%xS; 1.7 文件位置
57'=Qz52 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
:+|b7fF 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
43W>4fsc 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
?"$W=*P\o 1.11 单位定义
WIb\+! 1.12 软件如何进行数据插值
{6!Mf+Xq 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
\7nlwFAO 1.14 特定设计的公式技术
Is` S 1.15 交互式绘图
i,NN" 2. 光学薄膜理论基础
%np b.C|+ 2.1 介质和波
jJg9M'@2! 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
7 6~x|6) 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
L}ud+Wfox 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
z%Ywjfn' 2.5 光学薄膜设计理论
I1=YSi;A 3. 理论技术
y%Ui)UMnw] 3.1 参考波长与g
%f\ M61Z 3.2 四分之一规则
.^N+'g 3.3 导纳与导纳图
s[)2z3 3.4 斜入射光学导纳
?d-(M' v. 3.5 对称周期
DZ?>9W{ 4. 光学薄膜设计
;TD<\1HJT= 4.1 光学薄膜设计的进展
[-bL>8 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
O$J'BnPpw 4.3 光学薄膜设计技巧
ez%RWck 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
6cp x1y]~6 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
`9B xDp]I 4.5.1 优化目标设置
_tS<\zy@y 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)
WM}:%T- 4.5.3 膜层锁定和链接
$74ZC
M 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
@Ytsb!! 5.1 减反射薄膜
j9XY%4. 5.2 分光膜
g-U'{I5F 5.3 高反射膜
Pk T&zSQA 5.4 干涉截止滤光片
oOy@X =cw 5.5 窄带滤光片
)p4o4aM 5.6 负滤光片
Hq8<g$ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
R!lNm,i 5.8 Vstack薄膜设计示例
Jg/l<4,K, 5.9 Stack应用范例说明
=\e}fyuK 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
[Maon.t!l 6.1 背景介绍
7=0uG 6.2 产品特性
T D].*9 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
FjRJSMwO, 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
8s-RNA>7^ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
z[b,:G 7. 防雾薄膜
B++.tQ=X. 7.1自清洁效应
z{bMW^F 7.2 超亲水薄膜
Za}*6N=?* 7.3 超疏水薄膜
f/H rO6~k% 7.4 防雾薄膜的制备
X?z5IL;rt 7.5 防雾薄膜的性能测试
^*"&e\+p 8. 材料管理
-`n>q^A7e 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
CTp~bGIv!= 8.2 金属与介质薄膜
P5* :r3> 8.3 材料模型
RQWVjF# 8.4 介质薄膜光学常数的提取
JQYIvo1,Q 8.5 金属薄膜光学常数的提取
iaQ[}'6!$ 8.6 基板光学常数的提取
F\Q)l+c 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
xcnHj1r-o' 9. 薄膜制备技术
!I-+wc{ss 9.1 常见薄膜制备技术
\xkLI:*\ 9.2 光学薄膜制备流程
~0w7E0DE[ 9.3 淀积技术
yGT"k,a 9.4 工艺因素
N(vzxx^ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
C6,GgDH` 10.1 光学薄膜监控技术
'C+z 10.2 误差分析与监控决策
v Q[{<|K 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
lAJ) 10.4 膜系灵敏度分析
}oigZI(1 10.5 膜系容差分析
<Q/^[ 10.6 误差分析工具
s0H_Y' 11. 反演工程
>/;\{IG
Wn 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
5'@J}7h 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
/|t
vGC.# 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
>"jV8%!sM 12.1 光学性质的热致偏移
au9r)]p- 12.2 应力工具
yT`[9u, 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
%eT4Q~}5" 13. Function功能扩展
4A^hP![c#] 13.1 如何在Function中编写操作数
"h_]it};C 13.2 如何在Function中编写脚本
)MZ]c)JD^ 14. 光学薄膜特性测量
Msn)jh 14.1 薄膜光学常数的测量
yY_G;Wk 14.2 薄膜堆积密度的测量
V"%2T z 14.3 薄膜微观结构分析
8A"[n>931 14.4 薄膜成分分析
t;Jt+k~ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
>s1FTB-$W 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
1iS9f~ 15. 项目管理与应用实例
C, n]9 15.1 项目管理
|w- tkkS 15.2 光学薄膜项目开发过程
2_vE 15.3 客户需求分析
$5GvF1 15.4 文档管理与报表生成
GC66n1- X 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
}r]WB)_w 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
8R`@edj> 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
Z{+h~?63 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
t!c8c^HR 15.9 OLED薄膜及微腔效应
JmrQDO_( 15.10 金属线栅偏振器
4U<'3~RN 16. Q&A
:>nk63V ( B
h@R9O< Ox?LVRvxI 对课程有兴趣可以扫码加微联系
6R%c+ok8i [/td][/tr][/table]