[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
{7MY*&P$, 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
;]=@;? 9 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
"Mv^S'?> 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
-*hPEgcV9 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
[+#k+*1*o 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
?iEn~9WCS 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
&5sPw^{,H 报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 SG&H^V8 请加我微信咨询
[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
m=/HUt3(&0 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。
Z=;=9<vA 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。
|nr;OM 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]
J7e/+W~ 1. Essential Macleod软件介绍
w@O)b-b|w 1.1 介绍软件
"*V'
1.2 运行程序
&B=z*m 1.3 创建一个简单的设计
CdcBE.%< 1.4 绘图和制表来表示性能
)56L`5#tS 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
WE_'u+!B 1.6 创建一个默认设计
ZtP/|P5@ 1.7 文件位置
Ol<LL#<j4 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
M?hPlo"_ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
(^sb('" 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
$Fy~xMA8O 1.11 单位定义
pU,\ &3N 1.12 软件如何进行数据插值
$P#+Y,r~\ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
I")Ud?v0) 1.14 特定设计的公式技术
QwF.c28[ 1.15 交互式绘图
-em3 #V 2. 光学薄膜理论基础
b
j<T`M! 2.1 介质和波
7~ZG"^k 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
i.[k"( 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
:B|rs& 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
'd;aAG 2.5 光学薄膜设计理论
W~i0.rg|> 3. 理论技术
&9.3-E47* 3.1 参考波长与g
#q9BU: 3.2 四分之一规则
5H 1x-b 3.3 导纳与导纳图
@T.F/Pjhc 3.4 斜入射光学导纳
3+:NX6Ewb* 3.5 对称周期
?Iaqbt%2 4. 光学薄膜设计
`Pwf?_2n- 4.1 光学薄膜设计的进展
FT}^Fi7 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
f^5sJ0;% 4.3 光学薄膜设计技巧
V/R@=[ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
e(`r"RrQ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
v]KPA.W 4.5.1 优化目标设置
h\Zh^B6J 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
G4#Yz6O 4.5.3 膜层锁定和链接
7ruWmy;j 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
2!{_x8,n 5.1 减反射薄膜
R_Bf JD. 5.2 分光膜
BCd0X. m( 5.3 高反射膜
?o/p}6 5.4 干涉截止滤光片
N5k9o:2 5.5 窄带滤光片
kjQI=:i= 5.6 负滤光片
tEibxE 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
o(t`XE['< 5.8 Vstack薄膜设计示例
CaoQPb* 5.9 Stack应用范例说明
5VfpeA` 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
_nw\ac#* 6.1 背景介绍
|Z Cv>8?n 6.2 产品特性
uHDUuK:Ur 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
=Q|s[F 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
i@<w"yNd_ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
L9whgXD 7. 防雾薄膜
l|9'l[}& 7.1自清洁效应
_F8-4 7.2 超亲水薄膜
Ag1nxV1M$ 7.3 超疏水薄膜
'64/2x 7.4 防雾薄膜的制备
/T6Te<68^ 7.5 防雾薄膜的性能测试
5pRVA 8. 材料管理
*\Hut'7 d 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
jar?"o 8.2 金属与介质薄膜
_tO2PIL@Z 8.3 材料模型
o9v9
bL+X 8.4 介质薄膜光学常数的提取
L;KLmxy# 8.5 金属薄膜光学常数的提取
:+ "JPF4X 8.6 基板光学常数的提取
Ac[;S!R 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
1;>RK 9. 薄膜制备技术
P|aSbsk:I< 9.1 常见薄膜制备技术
G0ENk|wbbj 9.2 光学薄膜制备流程
}yCgd 5+_ 9.3 淀积技术
`]Vn[^?D 9.4 工艺因素
v\kd78, 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
wo^1%:@/2 10.1 光学薄膜监控技术
W*4!A\K 10.2 误差分析与监控决策
<)@^TRS 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
uQWd`7 10.4 膜系灵敏度分析
O}7aX ' 10.5 膜系容差分析
]d&;QZ#w 10.6 误差分析工具
&0-Pl.M 11. 反演工程
e9B$"_ &2 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
:!,.c$M 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
['0^gN$:e 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
WS$~o*Z8 12.1 光学性质的热致偏移
-ktYS(8& 12.2 应力工具
Zo,]Dx 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
HMR!XF&JjC 13. Function功能扩展
;Y(~'KF 13.1 如何在Function中编写操作数
jH4Wu`r;m 13.2 如何在Function中编写脚本
?Ye%k 14. 光学薄膜特性测量
/B 14.1 薄膜光学常数的测量
0+S'i82=M 14.2 薄膜堆积密度的测量
j;*=
^s 14.3 薄膜微观结构分析
=iPQ\_ON@ 14.4 薄膜成分分析
h6(L22Hn 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
6IM:Xj 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
2wgdrO|B 15. 项目管理与应用实例
N{zou?+ 15.1 项目管理
Aj=c,]2 15.2 光学薄膜项目开发过程
2?owXcbx 15.3 客户需求分析
.ZH5^Sv$vp 15.4 文档管理与报表生成
XecU& 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
\Ng[lN 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
\V.U8asfI 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
H*>5ne=x 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
lnnt b3q 15.9 OLED薄膜及微腔效应
~3m}
EL 15.10 金属线栅偏振器
ymyk.#Z<% 16. Q&A
7kidPAhY [/td][/tr][/table]