[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
" |ZC2Zu< 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
O7 5^(keW 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
jYE<d&Cq 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
GG@GjP<_ 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
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Mp#Wy 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
H <7r 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]
o,}`4_N|| 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。
4JV/Ci5 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。
pD;'uEFBQ 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]
GIG\bQSv2 1. Essential Macleod软件介绍
aly1=j 1.1 介绍软件
eFJ .)Z 1.2 运行程序
Vm\ly;v'R 1.3 创建一个简单的设计
c%,@O&o 1.4 绘图和制表来表示性能
Xo^P=uf% 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
8NU <lV` 1.6 创建一个默认设计
9HJrMX 1.7 文件位置
5M6`\LyU 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
g+'=#NS} 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
za$v I?ux 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
!Q(x A,p 1.11 单位定义
CRXIVver 1.12 软件如何进行数据插值
.&Tcds 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
n~`1KC4 1.14 特定设计的公式技术
jFAnhbbCE 1.15 交互式绘图
Ed6k7 2. 光学薄膜理论基础
rZ[}vU/H` 2.1 介质和波
$646"1S 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
Q[sj/ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
dZ]['y% 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
,gY bi-E 2.5 光学薄膜设计理论
=Rv!c+? 3. 理论技术
9&]g2iT P 3.1 参考波长与g
Z]VmTB 3.2 四分之一规则
O>FE-0rW}e 3.3 导纳与导纳图
G_m$W3 zS 3.4 斜入射光学导纳
MLVrL r t 3.5 对称周期
6yU#;|6d 4. 光学薄膜设计
9UbD=}W 4.1 光学薄膜设计的进展
@ ={Hx$zL 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
xcf`i:\ 4.3 光学薄膜设计技巧
xhq-$"B 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
kF,_o/Jc 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
W.67};', 4.5.1 优化目标设置
)H
HBf< 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)
R# 8.] 4.5.3 膜层锁定和链接
}wY6^JF 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
?7?hDw_Nk 5.1 减反射薄膜
4n}tDHvd 5.2 分光膜
<d`ksZ+ 5.3 高反射膜
IZw>!KYG 5.4 干涉截止滤光片
',>Pz+XKc 5.5 窄带滤光片
A.[~}ywH 5.6 负滤光片
j*XhBWE? 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
G&7!3u 5.8 Vstack薄膜设计示例
j2dptM3t{ 5.9 Stack应用范例说明
^*-6PV#Z 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
LN!e_b 6.1 背景介绍
JSf \ApX 6.2 产品特性
JJE3\
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
NA`qC.K 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
D=>[~u3H 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
7~f"8\ 7. 防雾薄膜
}4dbS ;C< 7.1自清洁效应
8x,{rSqq 7.2 超亲水薄膜
[v%j? 7.3 超疏水薄膜
v4$"{W;' 7.4 防雾薄膜的制备
bx XNv^ 7.5 防雾薄膜的性能测试
#?^%#"~4H 8. 材料管理
.5s#JL 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
1Uy'TEk 8.2 金属与介质薄膜
x@aWvrL 8.3 材料模型
iCZuE:I1K, 8.4 介质薄膜光学常数的提取
$F#eD0| 8.5 金属薄膜光学常数的提取
jeu|9{iTVu 8.6 基板光学常数的提取
,SZYZ 25 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
e]!`Cl-f80 9. 薄膜制备技术
@,\J\ rb 9.1 常见薄膜制备技术
C2a2K={ 9.2 光学薄膜制备流程
K6BP~@H_D 9.3 淀积技术
(gQr?K 9.4 工艺因素
1x'H# 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
vB<2f*U 10.1 光学薄膜监控技术
s^vw]D 10.2 误差分析与监控决策
e$t$,3~ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
X?B\+dq 10.4 膜系灵敏度分析
qRbU@o.3 10.5 膜系容差分析
xj#anr 10.6 误差分析工具
yV4rS6= 11. 反演工程
?LAiSg=eq 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
N"zg)MsX 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
fvNj5Vq: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
~c\iBk 12.1 光学性质的热致偏移
JjC&
io 12.2 应力工具
j7>a^W 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
FPC^-mD 13. Function功能扩展
tbm/gOBw 13.1 如何在Function中编写操作数
UNOKK_ 13.2 如何在Function中编写脚本
tso\bxiU 14. 光学薄膜特性测量
~:xR0dqx 14.1 薄膜光学常数的测量
=3H*% 14.2 薄膜堆积密度的测量
G)8H9EV 14.3 薄膜微观结构分析
<t"KNKI 14.4 薄膜成分分析
V/@7XAt 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
v"v-c!k 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
b+tm[@|,v 15. 项目管理与应用实例
G|eJac> 15.1 项目管理
jiGXFM2 15.2 光学薄膜项目开发过程
0/4"Jh$t 15.3 客户需求分析
k )=Gyv< 15.4 文档管理与报表生成
mJYG k_ua 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
14S_HwX 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
xO0}A1t
Wd 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
!M(3[(Ni 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
d cG)ql4d 15.9 OLED薄膜及微腔效应
6=3;(2u[C" 15.10 金属线栅偏振器
Bgf'Hm%r 16. Q&A
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` 对课程感兴趣的可以扫码加微联系
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