[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1]
x.4)p6 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1]
f+W[]KK*PW 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
=jd=Qs IL 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
4>ce,*B1 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
[8J}da } 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
9QM"JEu@ 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
0R!}}*Ee>q 报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 $R#L@iL- 请加我微信咨询

[/td][/tr][tr][td=2,1]
课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1]
}mS0{rxD4 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。
5<GRi"7A@ 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。
0{Ll4 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]
=rtA{g$)+ 1. Essential Macleod软件介绍
+H^V},dBp! 1.1 介绍软件
X72X:" 1.2 运行程序
fyoB]{$p8 1.3 创建一个简单的设计
C5n=2luI_ 1.4 绘图和制表来表示性能
(/P&;?j 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
,8 NEnB 1.6 创建一个默认设计
M>z7H"jCu 1.7 文件位置
25@j2K ( 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
{zN_l! 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
/WgW e 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
2]3Jb{8FI> 1.11 单位定义
\iE9&3Ie 1.12 软件如何进行数据插值
~E|V{z% 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
5nIlG 1.14 特定设计的公式技术
9PfU'm|h 1.15 交互式绘图
o 0
#]EMr 2. 光学薄膜理论基础
.t%Vx 2.1 介质和波
Oqe.t;E 0} 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
T-8nUo}i 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
E&tmWOMj> 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
rxk{Li<9 2.5 光学薄膜设计理论
B]}V$*$\? 3. 理论技术
h9smviU7u 3.1 参考波长与g
Lj1 @yokB 3.2 四分之一规则
1E_Ui1 [ 3.3 导纳与导纳图
Qi]Z)v{^ 3.4 斜入射光学导纳
L;t~rW!1 3.5 对称周期
A|OC?NZY 4. 光学薄膜设计
SpiC0 4.1 光学薄膜设计的进展
/<pQ!'/G 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
M@@O50~ 4.3 光学薄膜设计技巧
1e| M6* 4.4 特殊光学薄膜的设计方法
3NZFW{u 4.5 Macleod软件的设计与优化功能
xVX||rrh 4.5.1 优化目标设置
Yf`.Cq_: 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)
VIdoT2 4.5.3 膜层锁定和链接
O7*i;$!R 5. 常规光学薄膜系统设计与分析
Vxs`w 5.1 减反射薄膜
z(68^-V=: 5.2 分光膜
xyWdzc](p 5.3 高反射膜
^TuEp$Z= 5.4 干涉截止滤光片
QNwAuH T 5.5 窄带滤光片
jz:c)C&/ 5.6 负滤光片
t? Ja q 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
oT{yttSNo 5.8 Vstack薄膜设计示例
O!Cu.9} 5.9 Stack应用范例说明
GlD'?Mk1 6. VR、AR及HUD用光学薄膜
qyfxT Q5 6.1 背景介绍
*%BI*p 6.2 产品特性
R*C+Yk)Tkt 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
"
CoR?[,x 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
z5'nS&x 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
P;/wb/ 7. 防雾薄膜
C>VZf,JE1 7.1自清洁效应
4x=Y9w0?8 7.2 超亲水薄膜
0J</`/g H 7.3 超疏水薄膜
ID+k`nP 7.4 防雾薄膜的制备
IomJo 7.5 防雾薄膜的性能测试
Q
kpmPQK 8. 材料管理
8{t&8Ql n 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
Pk_{{Z(1o 8.2 金属与介质薄膜
N,$o'\l 8.3 材料模型
gP%! 8.4 介质薄膜光学常数的提取
MX\-)e# 8.5 金属薄膜光学常数的提取
X0TGJ,yW( 8.6 基板光学常数的提取
H2cc).8" 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
a[ l5k 9. 薄膜制备技术
R?SHXJ%' 9.1 常见薄膜制备技术
3<V!y&a 9.2 光学薄膜制备流程
4=:eGlU93U 9.3 淀积技术
1=.kH[R 9.4 工艺因素
XjU; oh4:. 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
;mlIWn 10.1 光学薄膜监控技术
<Rt@z|Zv 10.2 误差分析与监控决策
ob
#XKL 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
Tyl"N{ _ 10.4 膜系灵敏度分析
pjM|}i<'Q 10.5 膜系容差分析
[.,6~=}vP 10.6 误差分析工具
hZJqo + s 11. 反演工程
|_m;@.44?U 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
f'U]Ik;Jy 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
tYa8I/HpT 12. 应力、张力、温度和均匀性工具
o-=lH tR 12.1 光学性质的热致偏移
Hm*#HT%# 12.2 应力工具
WE]^w3n9 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
]Jqe)o 13. Function功能扩展
--sb ;QG 13.1 如何在Function中编写操作数
[_@OCiV5) 13.2 如何在Function中编写脚本
{jG`l$$ 14. 光学薄膜特性测量
YfKty0 14.1 薄膜光学常数的测量
!o!04_ 14.2 薄膜堆积密度的测量
`_`,XkpzCJ 14.3 薄膜微观结构分析
;Vt
u8f 14.4 薄膜成分分析
Um<vsR 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
mNKa~E 14.6 薄膜表面粗糙度的测量
>m!.l{*j>N 15. 项目管理与应用实例
v g]&T 15.1 项目管理
+dv@N3GV 15.2 光学薄膜项目开发过程
K e8cfd~c 15.3 客户需求分析
_: K\v8 15.4 文档管理与报表生成
cpV i9] 15.5 【案例分析】Macleod 软件在
太阳能薄膜中的应用
)`^:G3w 15.6 【案例分析】Macleod 软件在
激光薄膜设计分析中的应用
kpu^:N& 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
,L G&sa" 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
*93 N0m4Rl 15.9 OLED薄膜及微腔效应
8 Hn{CJ~' 15.10 金属线栅偏振器
Ui&$/%Z| 16. Q&A
"Wp<^s sMo [/td][/tr][/table]