[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
6G})h! 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
=
y,avR 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
!rqR]nd 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
JBJ7k19; 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
}EG(!)u 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
]6[d-$#^ko 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
#\;w:: 当收到需求者的
光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业
软件或自行设计电脑软件来参与合成或
优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。
t'/;Z: 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面
透镜,被广泛采用在
光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机
镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使
薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
:NyE d<' 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554]
e*Med)tc^$ 1. Essential Macleod软件介绍
ZvKMRW 1.1 介绍软件
4gNRln- 1.2 运行程序
~0{Kga 1.3 创建一个简单的设计
)GKgK;=~ 1.4 绘图和制表来表示性能
n^)9QQ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
_Cs}&Bic_ 1.6 创建一个默认设计
qiryC7.E 1.7 文件位置
EKw\a 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
,(=]6V 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
ymCIk/\ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
;i?!qB>baX 1.11 单位定义
6N)1/=) 1.12 软件如何进行数据插值
~ b_gwJ' 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
bbkI}d%(Ng 1.14 特定设计的公式技术
=eLb"7C#0 1.15 交互式绘图
Y-{BY5E. 2. 光学薄膜理论基础
"kg$s5o 2.1 介质和波
F}DD;K 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
OIT;fKl9 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
bD-Em#> 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
?0%TE\I8 2.5 光学薄膜设计理论
6+z]MT 3. 理论技术
GK%ovK 3.1 参考波长与g
gQDK?aQX 3.2 四分之一规则
\ \}/2#1=c 3.3 导纳与导纳图
<BA&S
_=4 3.4 斜入射光学导纳
,LO-!\L 3.5 对称周期
D.!7jA# 4. 光学薄膜设计
y]%,Y=%X 4.1 光学薄膜设计的进展
%"^XxVJ* 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
W-QPO 4.3 光学薄膜设计技巧
W
(=B H 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
[wG%@0\ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
>MrU^t 4.5.1 优化目标设置
x@}Fn:c!5 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
@v=q,A8_ 4.5.3 膜层锁定和链接
2H "iN[2A 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
~=ys~em e 5.1 减反射薄膜
tY=TY{ RY 5.2 分光膜
l$ 9, 5.3 高反射膜
PlUjjJU 5.4 干涉截止滤光片
db~ :5#* 5.5 窄带滤光片
b\S}?{m5 5.6 负滤光片
`aycYoD 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
j #YFwX4. 5.8 Vstack薄膜设计示例
9#6/c 5.9 Stack应用范例说明
LS;anNk@.} 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
ii9/ UtIQ 6.1 背景介绍
`p|vutk)U 6.2 产品特性
2&URIQg*J 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
G'f"w5%qZv 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
e8bJ] 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
SqB|(~S 7. 防雾薄膜
>6+K"J-@ 7.1自清洁效应
&N0|tn 7.2 超亲水薄膜
NM.B=<Aw* 7.3 超疏水薄膜
}}1Q<puM 7.4 防雾薄膜的制备
]H2aYi$ 7.5 防雾薄膜的性能测试
>IjLFM+U 8. 材料管理
s3 $Q_8H 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
pnJT]?}, 8.2 金属与介质薄膜
!g"9P 7p 8.3 材料模型
^ni_%`Ag 8.4 介质薄膜光学常数的提取
(=rv `1 8.5 金属薄膜光学常数的提取
J}CK|} 8.6 基板光学常数的提取
W<o0Z OO 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
YYW70k: 9. 薄膜制备技术
*rT(dp!Y 9.1 常见薄膜制备技术
E2D8s=r 9.2 光学薄膜制备流程
!k9h6/b6 9.3 淀积技术
F JhVbAMd 9.4 工艺因素
w}q"y+=Z: 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
2z3A"HrlA 10.1 光学薄膜监控技术
{fD#= 10.2 误差分析与监控决策
=)8fE*[s 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
D[M?27 10.4 膜系灵敏度分析
/
u6$M/Cf> 10.5 膜系容差分析
J7o?h9 10.6 误差分析工具
f4}6$>) 11. 反演工程
=U2n"du 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
yTiqG5r 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
yfQE8v+ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
k1zt| 12.1 光学性质的热致偏移
2"mj=}y6 12.2 应力工具
rK|&u
v*b 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
8ZfIh 13. Function功能扩展
\-w s[ 13.1 如何在Function中编写操作数
<t{AY^:r 13.2 如何在Function中编写脚本
H%aLkV!J 14. 光学薄膜特性测量
vW3Zu B 14.1 薄膜光学常数的测量
%$| k3[4V 14.2 薄膜堆积密度的测量
0EXNq*=EE 14.3 薄膜微观结构分析
Qpf]3 14.4 薄膜成分分析
zAJUL 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
@8yFM% 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
y: [] + 15. 项目管理与应用实例
4+,Z'J%\[7 15.1 项目管理
%[m1\h"1 15.2 光学薄膜项目开发过程
[S+-ovl 15.3 客户需求分析
cLC7U?- 15.4 文档管理与报表生成
=A6O}0z 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
5N<v'6&= 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
rF3]AW( 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
tta0sJ8i 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
Nn1^#kc 15.9 OLED薄膜及微腔效应
DNBpIC5&6 15.10 金属线栅偏振器
I.1l 16. Q&A
:9#{p^:o 对课程感兴趣的可以扫码加微联系
[/td][/tr][/table]