-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-02
- 在线时间1761小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 mI~k@ !3 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 4 p(KdYc
授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 pYs"Y;% 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 BqKh&m 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) IZ6[|Ach6 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ;2;Kq)j_= o5FBqt 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。 \/9uS.Kw 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。 B6b {hsO  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 v(t?d 1.1 介绍软件 AT U
2\Y 1.2 运行程序 $u9y
H Z 1.3 创建一个简单的设计 eS
jXaZh 1.4 绘图和制表来表示性能 a{6rQ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 \TrhJ 1.6 创建一个默认设计 z<jWy$Ta; 1.7 文件位置 "+ji`{ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 vxo iPqo 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 q*<Df=+B 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) H{P"$zj`l 1.11 单位定义 )nS;]7pB@ 1.12 软件如何进行数据插值 bd2"k;H<o 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) /tf}8d 1.14 特定设计的公式技术 h30~2]hH 1.15 交互式绘图 '7{0k{ 2. 光学薄膜理论基础 }IGr%C(3% 2.1 介质和波 f[!QR 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 dt
4_x1 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 wYS,|=y 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
xxm1Nog6 2.5 光学薄膜设计理论 *~|xj,md 3. 理论技术 A|YqBl 3.1 参考波长与g g!O(@Sqp1 3.2 四分之一规则 ,bCPO`45 3.3 导纳与导纳图 dQt*/]{q 3.4 斜入射光学导纳 c)M_&?J!5 3.5 对称周期 SD6xi\8 4. 光学薄膜设计 xU^Flw,4 4.1 光学薄膜设计的进展 Kl$!_ $ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 *IGgbg[0 4.3 光学薄膜设计技巧 q"A( l 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 g0^%X9s 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 2`l$uEI3oJ 4.5.1 优化目标设置 Ajhrsa\~a 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) W]n%$a 4.5.3 膜层锁定和链接 atFj Vk^ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ue$\i =jw 5.1 减反射薄膜 Mx-,:a9} 5.2 分光膜 t_WNEZW7f 5.3 高反射膜 56AaviE C 5.4 干涉截止滤光片 yKa}U!$ 5.5 窄带滤光片 fdzD6KZI 5.6 负滤光片 ^c^9kK' 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 "S^;X
@#v 5.8 Vstack薄膜设计示例 8Hs>+Udl 5.9 Stack应用范例说明 s&M6DFlA 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 q'M-a tE. 6.1 背景介绍 /z,sM"d 6.2 产品特性 j+J)S1 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 >\$qF 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 w-|i8%X 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 u/cL[_Q 7. 防雾薄膜 L$@^EENS 7.1自清洁效应 6,0pkx&Nv 7.2 超亲水薄膜 3U@p 7.3 超疏水薄膜 xue-5 ' 7.4 防雾薄膜的制备 EH] 5ZZ[Z 7.5 防雾薄膜的性能测试 rFn;z}J2 8. 材料管理 9 YU7R) 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Sy'/%[+goJ 8.2 金属与介质薄膜 klKAwC Q, 8.3 材料模型 OtF{=7 8.4 介质薄膜光学常数的提取 x"v5'EpL 8.5 金属薄膜光学常数的提取 _d]w)YMO 8.6 基板光学常数的提取 5}~*,_J2Z 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Y+V*$73` 9. 薄膜制备技术 $ah, $B 9.1 常见薄膜制备技术 7~eo^/PbS 9.2 光学薄膜制备流程 7J,W#Ql)5 9.3 淀积技术 $ZXy&?4 9.4 工艺因素 /[GOs*{zB 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ,u{d@U^)3@ 10.1 光学薄膜监控技术 [={pFq` 10.2 误差分析与监控决策 nV
McHN 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ph30 /*8 10.4 膜系灵敏度分析 bUAjt>+ 10.5 膜系容差分析 fmA&1u/xMs 10.6 误差分析工具 H[<"DP 11. 反演工程 )dJM 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) +fAAkO*GP 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ~VUNN[ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 )wpBxJ;dB} 12.1 光学性质的热致偏移 0[T!}F^%e 12.2 应力工具 <jw`"L[D 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) :I F&W=?9 13. Function功能扩展 zScV 9,H1 13.1 如何在Function中编写操作数 wv
,F>5P 13.2 如何在Function中编写脚本 9
o-T#~i 14. 光学薄膜特性测量 _"a(vfl# 14.1 薄膜光学常数的测量 d<V+;">2 14.2 薄膜堆积密度的测量 KHcfP7 14.3 薄膜微观结构分析 M$%aX,nk' 14.4 薄膜成分分析 68Wm=j.m 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 p."pI Bd 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 _myam3[W 15. 项目管理与应用实例 Trbgg 15.1 项目管理 6VQ*z8wLw 15.2 光学薄膜项目开发过程 d~S.PRg= 15.3 客户需求分析 &>@nW!n
u 15.4 文档管理与报表生成 {TzKHnP 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 }N2T/U 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Kdx?s;i 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ECg/ge2 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 4'Vuhqk 15.9 OLED薄膜及微腔效应 _9#4 15.10 金属线栅偏振器 x
nWapG 16. Q&A 6rt.ec( 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 5U3="L 0}PW?t76 l0tMdsz
|