-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-02-25
- 在线时间1739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 (/('nY 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 bx;yHIRb 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 _w\Y{(k 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 r(pwOOx 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) yi sF5`+ 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ,I/2.Q})[ ]s f2"~v 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。 .@fK;/OuC 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。 };i&a%I|  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 0S%tsXt+ 1.1 介绍软件 f<'n5}{RO0 1.2 运行程序 ~6\& y 1.3 创建一个简单的设计 hEVjeC 1.4 绘图和制表来表示性能 'y'T'2N3 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ^).WW 1.6 创建一个默认设计 ]jZiW1C*a 1.7 文件位置 <Z2(qZ^Z 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 @][ a8:Y9I 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 +Gk!
t]dy 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) )!'Fa_$ e 1.11 单位定义 <jpe u^7 1.12 软件如何进行数据插值 ;Fx') 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) P'-JbPXU 1.14 特定设计的公式技术 [`y:M&@ 1.15 交互式绘图 hO5K\QnRL 2. 光学薄膜理论基础 i7i|370 2.1 介质和波 x{=[w` 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Pz5ebhgq 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 DZ%g^DRZX 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 c1pq]mz|z 2.5 光学薄膜设计理论 M(_^'3u 3. 理论技术 `Ev A\f 3.1 参考波长与g I{`KKui<M 3.2 四分之一规则 >{phyByI 3.3 导纳与导纳图 `G_(xN7O 3.4 斜入射光学导纳 sN6 0o 7. 3.5 对称周期 qf_hb 4. 光学薄膜设计 3*CzXK>`M& 4.1 光学薄膜设计的进展 ,[Dh2fPM, 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 k7:GS,7 4.3 光学薄膜设计技巧 B
rez&3[ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 l9M#]*{ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ,:0Q1~8 4.5.1 优化目标设置 u@GRN`yn 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) n@G:e-m{A 4.5.3 膜层锁定和链接 Ymwx(Pm 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 X{0ax. 5.1 减反射薄膜 kA7~Yu5| 5.2 分光膜 Paae-EmC 5.3 高反射膜 ?&whE! 5.4 干涉截止滤光片 <Cf7E 5.5 窄带滤光片 o 8~f 5.6 负滤光片 D=i0e8D!+ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 wQF&GGYR 5.8 Vstack薄膜设计示例 1TK #eU 5.9 Stack应用范例说明 fK)ZJ_?w,@ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 xTa4.ZXg 6.1 背景介绍 :J=+; I(UI 6.2 产品特性 &LCUoTzj 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 4
+da 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 DBj;P|L_ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 DiZ!c"$ 7. 防雾薄膜 |% M{kA- 7.1自清洁效应 J]n7| L 7.2 超亲水薄膜 [JX}1%NA 7.3 超疏水薄膜 yDCooX0 7.4 防雾薄膜的制备 eEZ|nEU 7.5 防雾薄膜的性能测试 JL"
3#p} 8. 材料管理 /7UovKKbz 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ~)!V8
8.2 金属与介质薄膜 n.Ur-ot 8.3 材料模型 -(4E 8.4 介质薄膜光学常数的提取 >K_$[qP3 8.5 金属薄膜光学常数的提取 XPc9z}/(e 8.6 基板光学常数的提取 *pcbwd!/ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 O4b-A3: 9. 薄膜制备技术 ~>Hnf_pZO 9.1 常见薄膜制备技术 C:tSCNH[ 9.2 光学薄膜制备流程 X]+(c_i:hC 9.3 淀积技术 buq *abON 9.4 工艺因素 >6.[i@RmWU 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =\ti< 10.1 光学薄膜监控技术 :=iM$_tp' 10.2 误差分析与监控决策 Ov~S2?E8 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 0I(GB;E 10.4 膜系灵敏度分析 `>`K7-H 10.5 膜系容差分析 Hnd9T(UB 10.6 误差分析工具 DWm;&RPJ 11. 反演工程 "lv:hz 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) &9RW9u " 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 6]@|7|N>X 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 [T.(MbP 12.1 光学性质的热致偏移 |mQtjo 12.2 应力工具 X-G~/n-x 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 1,%#O;ya 13. Function功能扩展 @MlU!oR& 13.1 如何在Function中编写操作数 Dho[{xJ46 13.2 如何在Function中编写脚本 RAv RNd 14. 光学薄膜特性测量 V(''p{ 14.1 薄膜光学常数的测量 lt2Nwt0bv 14.2 薄膜堆积密度的测量 G+ $)W
u 14.3 薄膜微观结构分析 !"Oj$c
- 14.4 薄膜成分分析 /C,> 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 gT5Ji~xI 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 U!;aM*67 15. 项目管理与应用实例 .qqb>7|q 15.1 项目管理 RIVL 0Ig 15.2 光学薄膜项目开发过程 [FAOp@7W 15.3 客户需求分析 _Pfx_+ 15.4 文档管理与报表生成 v8'`gY 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 9(N)MT5F 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 z2s|.M]&-D 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 r0?hX 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ) v[Knp' 15.9 OLED薄膜及微腔效应 y-) +I<M 15.10 金属线栅偏振器 o7@4=m} 16. Q&A ^qId]s 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 ,还有少量名额 ]UCk_zWsn1
|