[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
B/"TaXVU 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
~)!yl. H 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
Dq=&K,5; 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
a1p Z{Od 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
vW`Dy8`06 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
a!UQ]prT 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]
GM&< ?K1 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。
P2y`d9,Q 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。
0ws1S(pq 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]
cd_\?7 1. Essential Macleod软件介绍
YU=Q`y[k 1.1 介绍软件
Ul"9zTH 1.2 运行程序
MBy0Ky 1.3 创建一个简单的设计
ze* =7 1.4 绘图和制表来表示性能
0,1x-
yD 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
F@m]Imn5Dx 1.6 创建一个默认设计
:H9\nU1
1.7 文件位置
+ucj>g1(# 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
&(M][Uo{|' 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
[bE-Uu7q5P 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
|. w'Z7(s 1.11 单位定义
@VdkmqXz 1.12 软件如何进行数据插值
9o)sSaTx= 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
zK Rt\;PW 1.14 特定设计的公式技术
n7Em
t$Hi> 1.15 交互式绘图
G$#Q:]N 2. 光学薄膜理论基础
NC]]`O2r@ 2.1 介质和波
&j}08aK% 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
@zu IR0Gr) 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
U;SReWqU 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
P
X9GiJN " 2.5 光学薄膜设计理论
pe}mA}9U 3. 理论技术
UA>3,|gV1 3.1 参考波长与g
}s+ t*z 3.2 四分之一规则
U}#3LFr.? 3.3 导纳与导纳图
ALcin))+B 3.4 斜入射光学导纳
E[Xqyp!< 3.5 对称周期
7j,-o 4. 光学薄膜设计
#}M\ J0QG 4.1 光学薄膜设计的进展
}%8 :8_Ke 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
u{|
Q[hf[ 4.3 光学薄膜设计技巧
F~bDA~ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
g`7C1&U*T 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
dh9Qo4-{ 4.5.1 优化目标设置
}I}/e
v 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)
I{bDa'rX 4.5.3 膜层锁定和链接
$,Eb(j 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
^$FNu~|K 5.1 减反射薄膜
0H$6_YX4A 5.2 分光膜
7Shau%2C 5.3 高反射膜
_\/KI
/ 5.4 干涉截止滤光片
7pllzy 5.5 窄带滤光片
bEQy5AX 5.6 负滤光片
<bSG|VqnH 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
jF$bCbAUce 5.8 Vstack薄膜设计示例
DB~3(r?K 5.9 Stack应用范例说明
^"dVz. 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
lF[m*}l 6.1 背景介绍
eeVDU$*e= 6.2 产品特性
pwF+ZNo 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
uBp,_V? 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
hD>]\u 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
%IA1Y>` 7. 防雾薄膜
8=K%7:b 7.1自清洁效应
a/\SPXQ/9 7.2 超亲水薄膜
n%faD 7.3 超疏水薄膜
-R]Iu\ 7.4 防雾薄膜的制备
V),wDyi 7.5 防雾薄膜的性能测试
GyC/39<P 8. 材料管理
Vjdu9Ez 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
[X9T$7q#
8.2 金属与介质薄膜
^ABtg# 8.3 材料模型
9T\uOaC" 8.4 介质薄膜光学常数的提取
d/8p?Km 8.5 金属薄膜光学常数的提取
'iM#iA8 8.6 基板光学常数的提取
%nS(>X<B 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
JpRn)e'Z 9. 薄膜制备技术
m/e*P*\= 9.1 常见薄膜制备技术
YujR}=B!/ 9.2 光学薄膜制备流程
@~z4GTF9i 9.3 淀积技术
q"48U.}T 9.4 工艺因素
;tJ}*!z
W 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
C3K":JB 10.1 光学薄膜监控技术
cMfJq}C< 10.2 误差分析与监控决策
0$qK: ze 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
tP:ER 10.4 膜系灵敏度分析
rNK<p3=7) 10.5 膜系容差分析
\N%L-%^ 10.6 误差分析工具
%A3ci[$g 11. 反演工程
sv.?C pE 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
.rwa=IW 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
| |u 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
Ueu~803~ 12.1 光学性质的热致偏移
h ^.jK2I 12.2 应力工具
HdR TdV 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
d4m@u$^1B 13. Function功能扩展
x
MFo 13.1 如何在Function中编写操作数
N;HG@B!m 13.2 如何在Function中编写脚本
}Ip1|Gj 14. 光学薄膜特性测量
nb\pBl 14.1 薄膜光学常数的测量
F-XL 14.2 薄膜堆积密度的测量
TFNB%| 14.3 薄膜微观结构分析
G@3Jw[t 14.4 薄膜成分分析
=E$B0^_2RC 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
2M>`W5 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
+ MtxS l 15. 项目管理与应用实例
dC/@OV)0# 15.1 项目管理
OJ1MV 7& 15.2 光学薄膜项目开发过程
6zp]SPY 15.3 客户需求分析
~_F <"40 15.4 文档管理与报表生成
+w2 ` 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
cX#U_U~d 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
=3Ohy,5L 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
\ 62!{ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
$!vK#8-&{ 15.9 OLED薄膜及微腔效应
1d!TU=* 15.10 金属线栅偏振器
J)EL<K$Z[ 16. Q&A
7lx]`u> '-BD.^!! 3>6rO4, 对课程有兴趣可以扫码加微联系
48,uO! [/td][/tr][/table]