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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 Nm$Ba.Rg 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 jkAWRpOc) 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 %#t*3[ 授课地点:深圳市光明区凤凰街道光明大道与科裕路交汇处尚智科园1栋1B座1503室 Fi+8| /5 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ^^,cnDlm 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 W(5XcP( s>J\h 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 JuW"4R 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 RN^<bt{_U  - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 R7\T.;8+ 1.1 介绍软件 '+EtnWHs 1.2 运行程序 f \ E9u} 1.3 创建一个简单的设计 { 9:vq| 1.4 绘图和制表来表示性能 A@uU*]TqJ8 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 mH.c`* 1.6 创建一个默认设计 4Jn+Ot.,d 1.7 文件位置 @7HHi~1JK 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 A_eO 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 QmgO00{ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) e"#QUc( 1.11 单位定义 p=!12t 1.12 软件如何进行数据插值 -kF8ZF 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 2dsXG$-W2 1.14 特定设计的公式技术 M^ZEAZi 1.15 交互式绘图 o5B]? ekpq 2. 光学薄膜理论基础 b>h
L*9 2.1 介质和波
d`gKF 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
$UD$NSl 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Qli#=0{` 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 aT4I sPA?_ 2.5 光学薄膜设计理论 t:x"]K 3. 理论技术 lvAKL>qX 3.1 参考波长与g !C(U9p. 0 3.2 四分之一规则 ARUzEo
gcf 3.3 导纳与导纳图 _Z>ny& 3.4 斜入射光学导纳 2c*w{\X 3.5 对称周期 6E@TcN~,! 4. 光学薄膜设计 Pm7lP5 4.1 光学薄膜设计的进展 IayF<y,8 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 \G0YLV~>P 4.3 光学薄膜设计技巧 =;"e Z 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 !J&UO/q. 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 (`&SV$m 4.5.1 优化目标设置 |(<A)C 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) D&o~4Qvc] 4.5.3 膜层锁定和链接 U5
ia| V 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 s
!IvUc7' 5.1 减反射薄膜 LC7%Bfn! 5.2 分光膜 kQF3DR$,B 5.3 高反射膜 =pZ$oTR 5.4 干涉截止滤光片 KV 8Ok 5.5 窄带滤光片 `_()|; !y 5.6 负滤光片 XXw>h4hl 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 j.!5&^;u4 5.8 Vstack薄膜设计示例 \kZ@2.pN 5.9 Stack应用范例说明 99\lZ{f( 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 e45)t}' 6.1 背景介绍 +B[XTn,Cru 6.2 产品特性 KVevvy)W 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 :9DyABK=Cv 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 3*T/ 7\ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 N\"Hf=Y(~ 7. 防雾薄膜 4/V;g%0uN; 7.1自清洁效应 'rNLh3 7.2 超亲水薄膜 "574%\#4z 7.3 超疏水薄膜 K]1|#`n 7.4 防雾薄膜的制备 p//mVH% 7.5 防雾薄膜的性能测试 9?q ^yy 8. 材料管理 27i-B\r 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 O1@3V/.Wu 8.2 金属与介质薄膜 NoMlTh(O 8.3 材料模型 _FNW[V 8.4 介质薄膜光学常数的提取 d}aMdIF!e 8.5 金属薄膜光学常数的提取 bk0<i*ju7( 8.6 基板光学常数的提取 |{ =Jp<}s 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 mBEMwJ}O` 9. 薄膜制备技术 vmv6y*qU 9.1 常见薄膜制备技术 j115:f 9.2 光学薄膜制备流程 R, #szTu 9.3 淀积技术 ]4/C19Fe! 9.4 工艺因素 6"[J[7up 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 .F'Cb)Z 10.1 光学薄膜监控技术
!<HF764@` 10.2 误差分析与监控决策 p' 6h9/ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 yf[1?{iVo 10.4 膜系灵敏度分析 [wk1p-hf 10.5 膜系容差分析 rmi&{o: 10.6 误差分析工具 g:.LCF 11. 反演工程 r:PYAb=g 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) g##<d(e!} 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 <I*N=;7 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Q8A+\LR~) 12.1 光学性质的热致偏移 ]heVR&bQ 12.2 应力工具 Z<W f/ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) He$v'87] 13. Function功能扩展 ~$ Po3]{s 13.1 如何在Function中编写操作数 o^/ fr&,9 13.2 如何在Function中编写脚本 U# IPYyV 14. 光学薄膜特性测量 y<*\D_J 14.1 薄膜光学常数的测量 mq}UUk@ 14.2 薄膜堆积密度的测量 r"7PSJ 14.3 薄膜微观结构分析 P8#_E{f 14.4 薄膜成分分析 7L!}F;yT 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 mhM;`dl 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ul
b0B" 15. 项目管理与应用实例 MR: H3 15.1 项目管理 q Y!LzKM0 15.2 光学薄膜项目开发过程 I %sw(uoE 15.3 客户需求分析 Vx:uqzw# 15.4 文档管理与报表生成 _+)n}Se 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 4=%,0.yt 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 O$x +>^ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ]T(qk 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ZFh[xg'0 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ,<C~DSAyZ 15.10 金属线栅偏振器 9':Hh' 16. Q&A h#Mx(q 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 t0Lt+E|J
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