[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
8$Q`wRt(% 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
\}-4(Xdaq 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
wak 26W>I3 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
f*ZU a 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
4"@<bKx 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
tz1@s nes 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
B`tq*T% 报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 MsB>3 请加我微信咨询
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课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
~ KK9aV{ 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。
vr!J3H f 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。
^df wWP 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]
pMF
vL 1. Essential Macleod软件介绍
8(3(kZx S 1.1 介绍软件
;yH>A ;,K% 1.2 运行程序
B6XO&I1c 1.3 创建一个简单的设计
@xG&K{j 1.4 绘图和制表来表示性能
dQut8>0& 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
*0WVrM06? 1.6 创建一个默认设计
Z:b?^u4. 1.7 文件位置
OhF55,[ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
:\](m64z; 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
` Xc7b 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
hW7u#PY 1.11 单位定义
6fwNlC/9 1.12 软件如何进行数据插值
{sTf4S\S 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
,CE/o7.FG 1.14 特定设计的公式技术
=4ygbk 1.15 交互式绘图
LPs%^*8(2 2. 光学薄膜理论基础
?2<QoS 2.1 介质和波
HKN|pO3v 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
_S!^=9bJ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
}"Y<<e<z: 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
_h%Jf{nu 2.5 光学薄膜设计理论
.Xg.,kW 3. 理论技术
HC0juT OiO 3.1 参考波长与g
(qcFGM22U 3.2 四分之一规则
zI88IM7/ 3.3 导纳与导纳图
J_s`G 3.4 斜入射光学导纳
UG1<Xfu| 3.5 对称周期
aRd~T6I 4. 光学薄膜设计
2w>%-_]u+ 4.1 光学薄膜设计的进展
YV>a 3 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
x07 = 4.3 光学薄膜设计技巧
opX07~1 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
ITPE2x 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
o.s'0xP] 4.5.1 优化目标设置
:J;U~emq 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)
Gz`Jzh
j 4.5.3 膜层锁定和链接
;R$G.5h 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
" <bjS 5.1 减反射薄膜
z:'m50' 5.2 分光膜
(}#&HE< 5.3 高反射膜
Q\oa<R
D5 5.4 干涉截止滤光片
XY0kd&N8 5.5 窄带滤光片
=^"Sx??V 5.6 负滤光片
f/\!=sa: 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
8X;?fjl`" 5.8 Vstack薄膜设计示例
lM-\:Q! 5.9 Stack应用范例说明
xvGYd,dlK 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
(>`_N%_ 6.1 背景介绍
3Vu}D(PJ 6.2 产品特性
6:_~-xG 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
+|?a7qM 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
Vjs2Yenx 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
k|fM9E 7. 防雾薄膜
u5CSx'h] 7.1自清洁效应
F6{g{
B 7.2 超亲水薄膜
;NP-tA) 7.3 超疏水薄膜
,\`ruWWLb= 7.4 防雾薄膜的制备
v]JET9hY 7.5 防雾薄膜的性能测试
>WHajYO" 8. 材料管理
0+&WIs 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
aru2H6 8.2 金属与介质薄膜
_ep&`K 8.3 材料模型
o!xCM:+J 8.4 介质薄膜光学常数的提取
Gm+D1l i 8.5 金属薄膜光学常数的提取
l@Lk+-[D 8.6 基板光学常数的提取
@Y~gdK 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
+:A `e+\ 9. 薄膜制备技术
]H`wE_2tu 9.1 常见薄膜制备技术
t/i*.>7 9.2 光学薄膜制备流程
St;9&A 9.3 淀积技术
/X8a3Eqp9 9.4 工艺因素
1I;q@g0 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
GzEw~JAs 10.1 光学薄膜监控技术
l6zAMyau5 10.2 误差分析与监控决策
l4gH]!/@ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
p5In9s 10.4 膜系灵敏度分析
u7!gF&tA 10.5 膜系容差分析
(JU8F-/9 10.6 误差分析工具
\:'GAByy 11. 反演工程
j,rc9 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
~HY)$Yp; 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
Zl_sbIY 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
5|0}bv O 12.1 光学性质的热致偏移
l@4pZkdq 12.2 应力工具
DzC`yWstP 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
pIIp61=$ 13. Function功能扩展
CXUF=IE 13.1 如何在Function中编写操作数
W *0!Z:? 13.2 如何在Function中编写脚本
clDn=k< 14. 光学薄膜特性测量
W{Qb*{9 14.1 薄膜光学常数的测量
['QhC( { 14.2 薄膜堆积密度的测量
sta/i?n 14.3 薄膜微观结构分析
H_g]q 14.4 薄膜成分分析
pyf'_ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
y0O(n/ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
dC<%D'L* 15. 项目管理与应用实例
!fs ~ > 15.1 项目管理
iBWzxPv:z 15.2 光学薄膜项目开发过程
*b;)7lj0h 15.3 客户需求分析
*Y1s4FXu2 15.4 文档管理与报表生成
2k!uk6 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
I
N@ ~~ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
\,v^v]| 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
QeY+imM 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
52^3N>X4X 15.9 OLED薄膜及微腔效应
^uX"04>; 15.10 金属线栅偏振器
K*^'tltJ 16. Q&A
Qc33CA [/td][/tr][/table]