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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: Vs{|xG7WD Ld-_,-n mlS$>O_aX 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) G<;*SYAb 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 eKqk= ( 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 qb` \)X]9 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 cPc</[x[W 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) -1@<=jX3_ dcWD(- _oDz- 课程简介: HiJE}V;Vq 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。 {T ~#?v(
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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。 R_S.tT! 课程大纲: , SnSW-P 1. Essential Macleod软件介绍 "Os_vlapHo 1.1 介绍软件 R,=fv 1.2 运行程序 yJe>JK~) 1.3 创建一个简单的设计 4|#WFLo@ 1.4 绘图和制表来表示性能 QnX(V[ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 8|58 H 1.6 创建一个默认设计 CQDkFQq-dq 1.7 文件位置 ]L}dzA?: 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 @2v_pJy^ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 4]}'Hln*U 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) @49S` 1.11 单位定义 X+]G- 1.12 软件如何进行数据插值 QUQ'3 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %3''}Y5
1.14 特定设计的公式技术 y Fq&8 x<X 1.15 交互式绘图 WvZ8/T'x 2. 光学薄膜理论基础 ^&Y#)II 2.1 介质和波 ?p8_AL'RS 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 "i W"NFO 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ,UdVNA 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 `&6dnSC},P 2.5 光学薄膜设计理论 .y:U&Rw4 3. 理论技术 jsi!fx2Rm 3.1 参考波长与g @bP)406p 3.2 四分之一规则 YQA,f# 3.3 导纳与导纳图
kX2rp?{ 3.4 斜入射光学导纳 >Wg hn:^ 3.5 对称周期 }txX;"/ 4. 光学薄膜设计 i&GH/y 4.1 光学薄膜设计的进展 | (_ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 gCY';\f! 4.3 光学薄膜设计技巧 C8i^P}y 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ]~hk6kS8Q 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 I`4*+a'q& 4.5.1 优化目标设置 Gjo` 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) k7usMVAA 4.5.3 膜层锁定和链接 \d$!a5LF} 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 _b;{_g 5.1 减反射薄膜 -4_$lnw$ 5.2 分光膜 aPbE;"
f 5.3 高反射膜 3WIk 5.4 干涉截止滤光片 G{%L B}2 5.5 窄带滤光片 ]f9Cx\d:k 5.6 负滤光片 )U{Qj5W+F 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 y;@:ulv[ 5.8 Vstack薄膜设计示例 hSyql 5.9 Stack应用范例说明 Pw!MS5=r 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 1Nd2{( 6.1 背景介绍 :1KpGj*F 6.2 产品特性 AX/m25x 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 \&gB)czEO 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 j^rIH#V 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 i9][N5\$ 7. 防雾薄膜 w%BL 7.1自清洁效应 K?$^@N 7.2 超亲水薄膜 }s<4{:cv+ 7.3 超疏水薄膜 tS8u 7.4 防雾薄膜的制备 ,f;}|d:r 7.5 防雾薄膜的性能测试 dQR-H7U 8. 材料管理
n$,*|_$# 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 u.Tcg^ v 8.2 金属与介质薄膜 =xx]@ 8.3 材料模型 *>qp:;,DKP 8.4 介质薄膜光学常数的提取
oc0G| 8.5 金属薄膜光学常数的提取 ^V Zk+'4 8.6 基板光学常数的提取 HYSIN^<oy 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 oJ|j#+Ft 9. 薄膜制备技术 2n"V}p>8i# 9.1 常见薄膜制备技术 nq8C'Fo!6T 9.2 光学薄膜制备流程 ptxbDzOz 9.3 淀积技术 LsS
9.4 工艺因素 pYZ6e_j1~ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Qtv&ijFC 10.1 光学薄膜监控技术 9kS^Abtk 10.2 误差分析与监控决策 0o*8#i/)!3 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 g:Xhw$x9 10.4 膜系灵敏度分析 t$#jL5 10.5 膜系容差分析 HLaRGN3, 10.6 误差分析工具 {v;&5! s 11. 反演工程 !6>~?gNd 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) o@i#|kx, 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 bsA-2*Q+ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 s?,Ek 12.1 光学性质的热致偏移 #O}
,`[< 12.2 应力工具 .qZ~_xk d 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) mahJSz(3 13. Function功能扩展 K\6u9BYG 13.1 如何在Function中编写操作数 MC:@U~}6 13.2 如何在Function中编写脚本 ;{tj2m, 14. 光学薄膜特性测量 Ayw ;N 14.1 薄膜光学常数的测量 FOy|F-j 14.2 薄膜堆积密度的测量 F Yzi~L 14.3 薄膜微观结构分析 .-oxb,/ 14.4 薄膜成分分析 /Uy"M:|V1 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 QD*35Y!d 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 .NC:;@y 15. 项目管理与应用实例 Rww{:R 15.1 项目管理 'yG4
LF 15.2 光学薄膜项目开发过程 T1Z;r*} 15.3 客户需求分析 Df<xWd2 15.4 文档管理与报表生成 \Vy Z 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 usK*s$ns 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Zxs|%bQ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ]cZ!y
~ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 jun_QiU:2 15.9 OLED薄膜及微腔效应 *<jAiB,O* 15.10 金属线栅偏振器 ![_*(8v}S 16. Q&A KZ
;k)O.Ov N&g3t%F yt=3sq QQ:2987619807 r6}
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