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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: KbF,jm5 ,`< [ej 2f@gR9T 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) )0Lv-Gs 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 VFwp .1oa! 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 IE9A _u* 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 Ke+#ww 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) i;B)@op.# l<RztzUw cw{[% 7 课程简介: j"8|U
E 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。 ^cF_z}Zi+ cO
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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。 A#j'JA>_ 课程大纲: +V6N/{^5 1. Essential Macleod软件介绍 <}$o=>' 1.1 介绍软件 gaw/3@ 1.2 运行程序 ?-0>Wbg 1.3 创建一个简单的设计 q.>{d%? 1.4 绘图和制表来表示性能 L?e N(L 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 vrD]o1F 1.6 创建一个默认设计 \{[Gdj` 1.7 文件位置 ?F9:rUyN 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 N&t+*kF_ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }l>0m 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) a:tCdnK/ 1.11 单位定义 (r?41?5K 1.12 软件如何进行数据插值 P*6B+8h"5g 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) r4h4A w { 1.14 特定设计的公式技术 EsU-Ckb_2: 1.15 交互式绘图 0x\bDWZ_ 2. 光学薄膜理论基础 WL<$(y:H 2.1 介质和波 D"m]`H 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 BV X6 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 -*u7MFq_ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 U1t7XZ3e 2.5 光学薄膜设计理论 0;j)rmt 3. 理论技术 /8i3 I5* 3.1 参考波长与g W7lR54%| 3.2 四分之一规则 <m#ov G6 3.3 导纳与导纳图 6WQT,@? 3.4 斜入射光学导纳 !>{`o/dZ 3.5 对称周期 #?Z>o16,u 4. 光学薄膜设计 lV-b 4.1 光学薄膜设计的进展 YULI
y-W 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ?6F\cl0. 4.3 光学薄膜设计技巧 tB_GEt2M 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 EencMi7J 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 FDA``H~ 4.5.1 优化目标设置 -#
[=1Y 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) qJ b9JL$s 4.5.3 膜层锁定和链接 %o4ZD7@ ' 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 mjDaus59 5.1 减反射薄膜 'Tni; 5.2 分光膜 +pcpb)VL 5.3 高反射膜 B\,pbOE?# 5.4 干涉截止滤光片 F(J6 XnQ 5.5 窄带滤光片 Qx-/t 9`!Z 5.6 负滤光片 |^^'GZ%a 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 `<1o}r 7i 5.8 Vstack薄膜设计示例 "#d>3M_ 5.9 Stack应用范例说明 ;N4A9/) 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 =ILE/pC-| 6.1 背景介绍 2 HNKq< 6.2 产品特性 "NY[&S 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 uz6S7I 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 7cTDbc!E- 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 roDE?7x1 7. 防雾薄膜 ALVHKL2 7.1自清洁效应 J3OxM--8" 7.2 超亲水薄膜 8LI,'XZ 7.3 超疏水薄膜 xx`xDD 7.4 防雾薄膜的制备 }&+b\RE 7.5 防雾薄膜的性能测试 /gWaxR*m 8. 材料管理 &eL02:[ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 1 PL2[_2: 8.2 金属与介质薄膜 nKI]f`P7 8.3 材料模型 [&e|:1 8.4 介质薄膜光学常数的提取 q#RUL!WF7U 8.5 金属薄膜光学常数的提取 1 !N+hf 8.6 基板光学常数的提取 %~eIx=s 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 v]UT1d=_T 9. 薄膜制备技术 s&UuB1 9.1 常见薄膜制备技术 iI|mFc|V 9.2 光学薄膜制备流程 [Yr}:B
< 9.3 淀积技术 kjVUG >e> 9.4 工艺因素 EDQKb TaPt 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Y.XNA]| 10.1 光学薄膜监控技术 N8hiv'3 10.2 误差分析与监控决策 }H^h~E 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 #NU@7Q[4 10.4 膜系灵敏度分析 0_F6t- 10.5 膜系容差分析 e[<vVe! 10.6 误差分析工具 a8D7n Ea 11. 反演工程 UoAHy%Y<% 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) Q&j-a;L 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 1b^e4 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 d}@b 3 12.1 光学性质的热致偏移 ='!E; 12.2 应力工具 GM_~2Er] 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) sIUhk7Cd8 13. Function功能扩展 L|B/' 13.1 如何在Function中编写操作数 bTBV:]w 13.2 如何在Function中编写脚本 O+iNR9O 14. 光学薄膜特性测量 ?4k/V6n@y 14.1 薄膜光学常数的测量 lZ5LHUzP 14.2 薄膜堆积密度的测量 %rE:5) 14.3 薄膜微观结构分析 \9
,a"g 14.4 薄膜成分分析 >A5*=@7bY? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 cs+;ijp 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 JWZG)I]r 15. 项目管理与应用实例 $('"0 @fg 15.1 项目管理 <}uhKp>* 15.2 光学薄膜项目开发过程 R[#Np`z 15.3 客户需求分析 &>nB@SQZ 15.4 文档管理与报表生成 I/2{I 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 rra|}l4Y 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 k4N_Pa$}\ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 F,dPmR 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 6d7E@}< 15.9 OLED薄膜及微腔效应 >m:;.vVY 15.10 金属线栅偏振器 k)j6rU 16. Q&A RSfB9)3D rY?]p Mp U/}("i![Dy QQ:2987619807 7)RDu,fx
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