[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
0{BPT>' 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
a_`E'BkgU 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
_B8e1an 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
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H
2iV 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
Z,lUO. 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
$P866F 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
ed'}ReLK 当收到需求者的
光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业
软件或自行设计电脑软件来参与合成或
优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。
^;6~=@#*C 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面
透镜,被广泛采用在
光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机
镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使
薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
h$f/NSct2 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]
E:D1ZV 1. Essential Macleod软件介绍
^R,5T}J. 1.1 介绍软件
h|!B;D 1.2 运行程序
k]qZOO} 1.3 创建一个简单的设计
JAC W#'4hV 1.4 绘图和制表来表示性能
7. G 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
p87s99 1.6 创建一个默认设计
`]LaX&u 1.7 文件位置
e&OMW,7 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
U`W^w% 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
<^~Xnstl 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
yD#w @yG 1.11 单位定义
$a15
8 1.12 软件如何进行数据插值
a_waLH/ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
"2HRuqf 1.14 特定设计的公式技术
.x(&- 1.15 交互式绘图
htX'bA 2. 光学薄膜理论基础
>u*woNw(XM 2.1 介质和波
_8 vxb 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
MeQ(,irr^ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
r?{Vqephz 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
)N)ziAy} 2.5 光学薄膜设计理论
\CUxGyu 3. 理论技术
%b\xRt[0v7 3.1 参考波长与g
Co[[6pt~ 3.2 四分之一规则
$#]?\psf 3.3 导纳与导纳图
@T;O^rE~N 3.4 斜入射光学导纳
c`doR(oZ 3.5 对称周期
4=o3ZRV 4. 光学薄膜设计
iUS379wM} 4.1 光学薄膜设计的进展
n\,TW&3 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
2Mu-c:1 4.3 光学薄膜设计技巧
.7ahz8v 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
kgr:85 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
n 8AND0a1C 4.5.1 优化目标设置
7 aDI6G 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
Ct }"o 4.5.3 膜层锁定和链接
K8|6r|x 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
*n}9_V% 5.1 减反射薄膜
j@GMZz< 5.2 分光膜
y^;qT_)# 5.3 高反射膜
;4 ?%k ) 5.4 干涉截止滤光片
Vq9hAD|k 5.5 窄带滤光片
`c :'il? 5.6 负滤光片
q hK;#<# 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
_j%Rm:m;< 5.8 Vstack薄膜设计示例
Y1`. 5.9 Stack应用范例说明
*9PS2*n 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
<(BA ws(X 6.1 背景介绍
>x2T' 6.2 产品特性
!c SD9q* 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
aj(M{gFq~ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
{dMa&r|lp 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
}ZVNDvGH 7. 防雾薄膜
N..9N$+( 7.1自清洁效应
)B}]0`z:P 7.2 超亲水薄膜
6bHj<6>MX 7.3 超疏水薄膜
Rx`0VQ 7.4 防雾薄膜的制备
F6%rH$aS 7.5 防雾薄膜的性能测试
'O{hr0q} 8. 材料管理
&v 5yo}s 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
}}_WZ},h 8.2 金属与介质薄膜
LR9'BUfFv 8.3 材料模型
6@l:(-(j2A 8.4 介质薄膜光学常数的提取
i
w m7M 8.5 金属薄膜光学常数的提取
t:M>&r:BL 8.6 基板光学常数的提取
=602%ef\ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
\s~W;m 9. 薄膜制备技术
<7PtC,74 9.1 常见薄膜制备技术
29av8eW?3 9.2 光学薄膜制备流程
9 z3Iwl 9.3 淀积技术
D(h|r^5 9.4 工艺因素
c#Y9L+O 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
@kqy!5)K 10.1 光学薄膜监控技术
W]M[5p]* 10.2 误差分析与监控决策
8uI^ B 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
OcSLRN?t 10.4 膜系灵敏度分析
58v5Z$%-- 10.5 膜系容差分析
!0fK*qIL 10.6 误差分析工具
Q45rP4mQ 11. 反演工程
[,1j(s`N5 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
V).M\ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
?^"S%Vb 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
jXW71$B 12.1 光学性质的热致偏移
/1OhW>W3eH 12.2 应力工具
P}VD}lEyO 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
Eydk645:3 13. Function功能扩展
;$%+TN 13.1 如何在Function中编写操作数
;c;;cJc! 13.2 如何在Function中编写脚本
fq F1-% 14. 光学薄膜特性测量
CV&
SNA 14.1 薄膜光学常数的测量
Sk1yend4 14.2 薄膜堆积密度的测量
q-!m|<Z 14.3 薄膜微观结构分析
lq%s/l 14.4 薄膜成分分析
nKHyq\ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
sX**'cH 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
t;4{l`dk 15. 项目管理与应用实例
i^gzl_! 15.1 项目管理
Zd5frc$ 15.2 光学薄膜项目开发过程
$Z;0/\r% 15.3 客户需求分析
rsc8lSjH 15.4 文档管理与报表生成
ChBZGuO: 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
tZ6KU11O 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
a2g1 5;kM 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
\?GMtM,
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
oR5`- 15.9 OLED薄膜及微腔效应
UCq+F96j 15.10 金属线栅偏振器
RQh4RUm 16. Q&A
QiZThAe 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]