[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] chM-YuN|
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] R#s_pW{op
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 i#PR
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授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 (iht
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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 }Ggn2 X
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 l`a_0
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] A>\3FeU>UC
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。 B)rBM
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。 i*mI-l
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] \jAI~|3
1. Essential Macleod软件介绍 ;Hb"SB
1.1 介绍软件 +^*b]"[
1.2 运行程序 BRv#`
1.3 创建一个简单的设计 Ii>#9>!F
1.4 绘图和制表来表示性能 Omph(
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 c)c_Qv
1.6 创建一个默认设计 m/`L3@7Tt
1.7 文件位置 OK2\2&G
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ?F~0\T,7
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 IEWl
I
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) R S] N%`]
1.11 单位定义 KVoM\ttP
1.12 软件如何进行数据插值 IG~Zxn1o
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) >E
WK
cocM
1.14 特定设计的公式技术 #r]GnC,
1.15 交互式绘图 m;S%RB^~H
2. 光学薄膜理论基础 2hTsjJ!'
2.1 介质和波 <80M$a
g
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 V=c?V/pl
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 epcvwM/A
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 #q8/=,3EG
2.5 光学薄膜设计理论 ,? Q1JZPy@
3. 理论技术 &+GbklUB~
3.1 参考波长与g 7>-99o^W
3.2 四分之一规则 Me^L%%:@
3.3 导纳与导纳图 ;}k_
3.4 斜入射光学导纳 EdZNmL3cB
3.5 对称周期 ,.&D{$1W
4. 光学薄膜设计 TBgiA}|\D
4.1 光学薄膜设计的进展 ~!_UDD
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 8an_s%,AW
4.3 光学薄膜设计技巧 ZQmg;L&7
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 H-8_&E?6m
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ~u r}6T
4.5.1 优化目标设置 51'V[tI;8
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) F0'8n6zj
4.5.3 膜层锁定和链接 M*dou_Q
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 qnO/4\qq
5.1 减反射薄膜 0- u,AD
5.2 分光膜 D?"Q)kVuD
5.3 高反射膜 $C8s
5.4 干涉截止滤光片 %@%~<U)W
5.5 窄带滤光片 6>h"Lsww
5.6 负滤光片 >jc17BJq
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 :BblH0'
5.8 Vstack薄膜设计示例 mHNqzdaa
5.9 Stack应用范例说明 6lwWFR+k
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 H+Q_%%[N
6.1 背景介绍 axv-UdE;
6.2 产品特性 H)K.2Q
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 y <P1VES
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ;\iu*1>Z,&
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 &p=(0$0&-
7. 防雾薄膜 b =:%*gq,
7.1自清洁效应 RG-,<G`
7.2 超亲水薄膜 '@#l/9
7.3 超疏水薄膜 :kucDQE({?
7.4 防雾薄膜的制备 }$:ha>
7.5 防雾薄膜的性能测试 bbWW|PtWwP
8. 材料管理 l+?sR<e?!
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 5NMju!/
8.2 金属与介质薄膜 ))J#t{X/8v
8.3 材料模型 ZMch2 U8
8.4 介质薄膜光学常数的提取 /-g%IeF
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Chtls;Ph[
8.6 基板光学常数的提取 L(BL_
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 x%RE3J-
9. 薄膜制备技术 6!RKZj)
9.1 常见薄膜制备技术 smX&B,&@
9.2 光学薄膜制备流程 Y+3r{OI
9.3 淀积技术 9tB:1n}
9.4 工艺因素 9bD ER
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 kk
aS&r>
10.1 光学薄膜监控技术 ))uki*UNK
10.2 误差分析与监控决策 1i
6>~
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 _"qX6Jc
10.4 膜系灵敏度分析 do@BJWo
10.5 膜系容差分析 OI)/J;[-e
10.6 误差分析工具 lUHpGr|U%
11. 反演工程 1@Rl^ey
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) w5mSoKb
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 xQ8?"K;iX
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 !:|D[1m
12.1 光学性质的热致偏移 \05 n$.
12.2 应力工具 PL7_j
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) y;tX`5(fe
13. Function功能扩展 .p\<niu7
13.1 如何在Function中编写操作数 AO0aOX8_+D
13.2 如何在Function中编写脚本 ;3N>m|?D=
14. 光学薄膜特性测量 IaRq6=[
14.1 薄膜光学常数的测量 /Y*6mQ:
14.2 薄膜堆积密度的测量 WSV% Oy3V
14.3 薄膜微观结构分析 (s!cd]Qa.
14.4 薄膜成分分析 OyTp^W`&
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 uJ%XF*> _D
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 qF4pTQf
15. 项目管理与应用实例 .KE2sodq
15.1 项目管理 hgF4PdO1e
15.2 光学薄膜项目开发过程 |dk9/xdX
15.3 客户需求分析 (1;%V>,L
15.4 文档管理与报表生成 %hb!1I
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 wfBf&Z0{
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 yyuf
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 @m ?&7{y#?
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 AO^c=^
15.9 OLED薄膜及微腔效应 !8OUH6{2
15.10 金属线栅偏振器 SR&'38UCe
16. Q&A m*H6\on:
对课程感兴趣的可以扫码加微联系[/td][/tr][/table]