[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
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#D,gx 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
J.,7d , 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
M;X}v#l|XI 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
3jM+j_nR 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],l`lT1\ 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
2,6|l.WFpE 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]
!y;xt?
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。
4:s!mHcz 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。
y(6*)~Dh 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]
/pgn?e'lk 1. Essential Macleod软件介绍
u3vw[k 1.1 介绍软件
-[A=\]RfJ 1.2 运行程序
ftqeiZ
2 1.3 创建一个简单的设计
eBlB0P
1.4 绘图和制表来表示性能
m@`
NN 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
nxx&aq(._ 1.6 创建一个默认设计
"&TN}SBW 1.7 文件位置
d+6-ten 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
MM/D5g 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
S4>1 d- 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
D"s
]dQ$r 1.11 单位定义
;LFs.Jc< 1.12 软件如何进行数据插值
:}~B;s0M\ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
I#:4H2H6 1.14 特定设计的公式技术
}woNI 1.15 交互式绘图
II}3w#r4 2. 光学薄膜理论基础
OO?BN! 2.1 介质和波
~&8bVA= . 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
a.G;s2> 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
"D/\&1.& 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
)tR@\G >% 2.5 光学薄膜设计理论
@]:GTrs 3. 理论技术
aL0,=g% 3.1 参考波长与g
Ub*O*nre 3.2 四分之一规则
W"H*Ad(V 3.3 导纳与导纳图
$r/tVu2!W 3.4 斜入射光学导纳
{w VJv1*l 3.5 对称周期
:"~n`
Q2[ 4. 光学薄膜设计
wD`jks 4.1 光学薄膜设计的进展
|7E1yu 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
4X:S#z
4.3 光学薄膜设计技巧
]=T-Cv=t 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
]^DNzqu=@h 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
~e<h2/Xc 4.5.1 优化目标设置
/UPe@ 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
^q)s 4.5.3 膜层锁定和链接
=MokbK2 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
ycSC'R 5.1 减反射薄膜
Yuqt=\? # 5.2 分光膜
EPGp8VGXp~ 5.3 高反射膜
Jz6zJKcA 5.4 干涉截止滤光片
jun$CY4 5.5 窄带滤光片
z(_#C
s 5.6 负滤光片
.7M:AS> 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
<aGfQg|554 5.8 Vstack薄膜设计示例
-}Q^A_xK 5.9 Stack应用范例说明
B|6_4ry0U 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
-jQMh 6.1 背景介绍
wYLJEuS| 6.2 产品特性
' lMPI@C6r 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
f"g-Hbl5 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
,5HC&@ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
u:s[6T0 7. 防雾薄膜
d{G*1l(X 7.1自清洁效应
M*lCoJ 7.2 超亲水薄膜
MWron_xg 7.3 超疏水薄膜
iF'qaqHWY4 7.4 防雾薄膜的制备
3zuYN-; 7.5 防雾薄膜的性能测试
z)U/bjf 8. 材料管理
Yl0_?.1 z 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
zKX|m-i|2 8.2 金属与介质薄膜
JUlCj#% 8.3 材料模型
5Cjh%rj(jl 8.4 介质薄膜光学常数的提取
`hE@S |4 8.5 金属薄膜光学常数的提取
/r@~"Rx ' 8.6 基板光学常数的提取
s\A4y " 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
Y5?OJO{h" 9. 薄膜制备技术
}0z]sYI 9.1 常见薄膜制备技术
xN=:*#Z"pb 9.2 光学薄膜制备流程
E-J<%+ 9.3 淀积技术
c&a.<e3mL 9.4 工艺因素
0mD=Rjb*a 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
urA
kV#d# 10.1 光学薄膜监控技术
z}&JapJ 10.2 误差分析与监控决策
~gJJ@j 0n 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
5svM3 # 10.4 膜系灵敏度分析
`37$YdX 10.5 膜系容差分析
8Jb N&C 10.6 误差分析工具
3C7}V{? 11. 反演工程
}{(J*T 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
<Gkmk?x`A 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
mKN#dmw6 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
T5b*Ia 12.1 光学性质的热致偏移
D*o5fPvFO 12.2 应力工具
o1?bqVF;6 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
9E-]S'Z 13. Function功能扩展
?KMGk]_< 13.1 如何在Function中编写操作数
2~(\d\k 13.2 如何在Function中编写脚本
+(l(|lQy$ 14. 光学薄膜特性测量
AIX?840V 14.1 薄膜光学常数的测量
GB\1' 14.2 薄膜堆积密度的测量
052ezh_ 14.3 薄膜微观结构分析
fA{t\ 14.4 薄膜成分分析
=LHz[dSL 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
q6a7o=BP] 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
lbUUf} 15. 项目管理与应用实例
gOL-b9W 15.1 项目管理
Q8> 15.2 光学薄膜项目开发过程
('Doy1L 15.3 客户需求分析
/_.1f|{B 15.4 文档管理与报表生成
1b4/ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
9~ JeI / 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
ZxvBo4>tH 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
v3]mZ}W$ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
lPO+dm 15.9 OLED薄膜及微腔效应
\6WVs>z 15.10 金属线栅偏振器
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f* 16. Q&A
@=G6fW: 对课程感兴趣的可以扫码加微联系
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