[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
w},' 1 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
I= G%r/3 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
Dd-;;Y1C 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
HJhPd#xCW 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
h$F;=YS 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
|Zr5I"; 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
(%}T\~`1z# 当收到需求者的
光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业
软件或自行设计电脑软件来参与合成或
优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。
>6*"g{/ 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面
透镜,被广泛采用在
光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机
镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使
薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
L$=@j_V2 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]
(o~f6pNB, 1. Essential Macleod软件介绍
1L]7*NJe 1.1 介绍软件
Z.am^Q^Y! 1.2 运行程序
IfzHe8> 1.3 创建一个简单的设计
g0v},n 1.4 绘图和制表来表示性能
+c.A|!- 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
XKp.]c wP 1.6 创建一个默认设计
%C\Q{_ AS 1.7 文件位置
'%_1eaH 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
$#2ik~]> 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
?VrZM 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
bj\v0NKN4 1.11 单位定义
'(mJ*Eb 1.12 软件如何进行数据插值
8Y *SZTzV 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
kT@RA} 1.14 特定设计的公式技术
:@jhe8'w 1.15 交互式绘图
)SQ*"X4" 2. 光学薄膜理论基础
d"<Q}Ay 2.1 介质和波
bN$`&fC0 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
Rp4EB:* 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
)X@Obg 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
MH[Zw$ 2.5 光学薄膜设计理论
sDT(3{)L7 3. 理论技术
!8yw!hA 3.1 参考波长与g
|:$D[= 3.2 四分之一规则
-}`ES] 3.3 导纳与导纳图
L&=j O0_ 3.4 斜入射光学导纳
DeE-M" 3.5 对称周期
TC[_Ip& 4. 光学薄膜设计
5JW+&XA 4.1 光学薄膜设计的进展
GE]fBg 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
W.iL!x.B@ 4.3 光学薄膜设计技巧
xoF]r$sC8 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
e:hkWcV 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
A"x1MjuqLM 4.5.1 优化目标设置
A`Q'I$fj 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
#gq4%; 4.5.3 膜层锁定和链接
Q}FDu, 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
Zq=t&$* 5.1 减反射薄膜
OLJb8kO 5.2 分光膜
u3vBMe0v[ 5.3 高反射膜
Z)EmX= 5.4 干涉截止滤光片
bq[j4xH0X 5.5 窄带滤光片
n)uvN 5.6 负滤光片
o"~ODN"L 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
N(>a-a 5.8 Vstack薄膜设计示例
:LBG6J 5.9 Stack应用范例说明
`<kHNcm 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
[?x9NQ{ 6.1 背景介绍
G3n* bv 6.2 产品特性
LuY`mi 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
s,m+q) 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
biG=4?Xl 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
wNL!T6"G 7. 防雾薄膜
ljVtFm< 7.1自清洁效应
[]:;8fY 7.2 超亲水薄膜
)QE7$|s 7.3 超疏水薄膜
.NcoST9a 7.4 防雾薄膜的制备
t1?e$s 7.5 防雾薄膜的性能测试
0l3v>ty 8. 材料管理
\s?OvqI: 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
: Q X~bq 8.2 金属与介质薄膜
V#[I/D 8.3 材料模型
J01w\#62pQ 8.4 介质薄膜光学常数的提取
}[}u5T`w> 8.5 金属薄膜光学常数的提取
0#4_vg . 8.6 基板光学常数的提取
GdG1e%y]z 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
]'V8{l 9. 薄膜制备技术
95Bw;U3E 9.1 常见薄膜制备技术
Uo v%12 9.2 光学薄膜制备流程
V&vU her0 9.3 淀积技术
vpXC5|9U 9.4 工艺因素
\kcJF'JFA0 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
<J-bDcp 10.1 光学薄膜监控技术
i$;GEM}tv 10.2 误差分析与监控决策
rHPda?&H 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
W)JUMW2| 10.4 膜系灵敏度分析
pw{3I 2Ix 10.5 膜系容差分析
eO;i1 > 10.6 误差分析工具
BM=`zGh" 11. 反演工程
,\!4A 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
DLcfOOn1I 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
,!t1( H
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
-cs
4< 12.1 光学性质的热致偏移
w]]`/` 12.2 应力工具
*%1:="W*| 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
Ol H{! 13. Function功能扩展
NCYN .@J 13.1 如何在Function中编写操作数
yLCqlK 13.2 如何在Function中编写脚本
2A|^6#XN' 14. 光学薄膜特性测量
#Z<pks2
y 14.1 薄膜光学常数的测量
\DBoe:0~ 14.2 薄膜堆积密度的测量
{dvrj<? 14.3 薄膜微观结构分析
SjD, 14.4 薄膜成分分析
~K% ]9
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
XRXKO>4q 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
=o\:@I[ 15. 项目管理与应用实例
!3U1HS-i62 15.1 项目管理
b\NWDH7} 15.2 光学薄膜项目开发过程
!+Z"7e
nj 15.3 客户需求分析
=<fH RX` 15.4 文档管理与报表生成
c\FyX\i 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
u /!U/| 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
9qD/q?Hh$ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
hj64ES#x 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
aGVzg$
15.9 OLED薄膜及微腔效应
$_ub.g| 15.10 金属线栅偏振器
y?O{J!U 16. Q&A
F48:mfj1r }u
cqzdk#2 IIeEe7%# 对课程有兴趣可以扫码加微联系
vLR)B@O,2 [/td][/tr][/table]