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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 4I#@xm8) 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 `dhBLAt 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 i(kx'ua? 授课地点:深圳市光明区凤凰街道光明大道与科裕路交汇处尚智科园1栋1B座1503室 ! F<::fN 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) .>S1do+ 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 53>(2 _/[r +No` 89Y 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。 !x!1H5" 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。 /x<uv_"  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 @>&b&uj7T 1.1 介绍软件 +U4';[LG1C 1.2 运行程序 7=s0Pm 1.3 创建一个简单的设计 =Y*@8=V 1.4 绘图和制表来表示性能 f4VdH#eng` 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 M(I%QD 1.6 创建一个默认设计 *=tA },`\7 1.7 文件位置 !s:_>P`MQ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 6Hfv'X5E`Z 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }z,9!{~` 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) [("2=Uz; 1.11 单位定义 ,L4zhhl!_ 1.12 软件如何进行数据插值 {`-AIlH( 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 0O>M/ *W 1.14 特定设计的公式技术 pE%*r@p4&4 1.15 交互式绘图 nw#AKtd@x 2. 光学薄膜理论基础 =R ZPDu 2.1 介质和波 @|s$:;(= 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Y!+H9R 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 1/i1o nu} 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 &[SFl{fx>- 2.5 光学薄膜设计理论 x U"g~hT 3. 理论技术 1 ^30]2'_ 3.1 参考波长与g QO>';ul5 3.2 四分之一规则 E~VV19Bv]/ 3.3 导纳与导纳图 `jyyRwSoe 3.4 斜入射光学导纳 *!E~4z= 3.5 对称周期
Frz 4. 光学薄膜设计 \<dg 4.1 光学薄膜设计的进展 *.KVrS<B1 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 f=.!/e70 4.3 光学薄膜设计技巧 M8$eMS1 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 apt$e$g 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 |'I>Ojm 4.5.1 优化目标设置 P 00%EB 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) j"fx|6l) 4.5.3 膜层锁定和链接 TL)7X.1'L 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 !\'H{,G 5.1 减反射薄膜 6J@,bB
jVz 5.2 分光膜 y%x:~. 5.3 高反射膜 Uq`6VpZ 5.4 干涉截止滤光片 4O.R=c2}7> 5.5 窄带滤光片 FBvh7D.hV 5.6 负滤光片 7WY~v2SDF 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 =qpGAv_# 5.8 Vstack薄膜设计示例 +@yU ` 5.9 Stack应用范例说明 .lM]>y) 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 r=SCbv 6.1 背景介绍 )l.uj 6.2 产品特性 (:O6sTx-hE 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 "C(yuVK1G 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ob'"
^LO\ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 {`e-%< 7. 防雾薄膜 A?$-Uqb"
7.1自清洁效应 !3\$XK]5ZT 7.2 超亲水薄膜 vLBuE 7.3 超疏水薄膜 KUK.;gG*Z 7.4 防雾薄膜的制备 >B=s+}/ME 7.5 防雾薄膜的性能测试 e6mm;@F> 8. 材料管理 .tppCy 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 wa{!%qu5.R 8.2 金属与介质薄膜 ngmC~l*, 8.3 材料模型 r!O[|h 8.4 介质薄膜光学常数的提取 %NJ0Y(:9( 8.5 金属薄膜光学常数的提取 D_[NzCv<- 8.6 基板光学常数的提取 N~fE&@- 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 .MRN)p 9. 薄膜制备技术 q5JQx**g 9.1 常见薄膜制备技术
;(J&% 9.2 光学薄膜制备流程 u[PG/ploc 9.3 淀积技术 9v;HE{> 9.4 工艺因素 -Eig#]Se3 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 qY'+@^<U; 10.1 光学薄膜监控技术 ]7>#YKH. 10.2 误差分析与监控决策 =S\^j" 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Ea][:3 10.4 膜系灵敏度分析 NZ&ZK@h}. 10.5 膜系容差分析 Rm}5AJ 10.6 误差分析工具 >~]|o 11. 反演工程 4o;;'P 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) lJ]QAO 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 TwVkI<e0s? 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 bvrXz-j 12.1 光学性质的热致偏移 kX`m(
N$ 12.2 应力工具 nTGZ2C)c<' 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 9N{?J"ido 13. Function功能扩展 ],[<^=| 13.1 如何在Function中编写操作数 }* }F_Y+ 13.2 如何在Function中编写脚本 lY(_e# 14. 光学薄膜特性测量 doe3V-if 14.1 薄膜光学常数的测量 l2YClK 14.2 薄膜堆积密度的测量 !Q_Wbu\U 14.3 薄膜微观结构分析 CGlEc 14.4 薄膜成分分析 iY?#R& 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 )=X g 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 LyNmn.nN 15. 项目管理与应用实例 (V&d:tW 15.1 项目管理 2Xk;]-T! 15.2 光学薄膜项目开发过程 x V`l6QS 15.3 客户需求分析 On~KTt3Mp 15.4 文档管理与报表生成 [7~AWZU3 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ,!alNNY 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 3 yb]d5:U 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ~x/ka43 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
!sEhjJV^7 15.9 OLED薄膜及微腔效应 E`(=n(Qu 15.10 金属线栅偏振器 ~_"V7 16. Q&A SCe$v76p# 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 )*XWe|H_ rC!"< |