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infotek 2021-06-08 10:19

从薄膜原理、设计到工艺

时间地点 o$Y#C{wC%  
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主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) RRQIlI<  
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 zN=s]b=/  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 ]^Xj!01~  
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 C;%dZ  
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) zZP/C   
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课程简介 aj/+#G2  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 QMy1!:Z&!  
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+N'&6z0Wf  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 saDu'SmYV  
课程大纲 { `xC~B h  
1. Essential Macleod软件介绍 #hk5z;J5  
1.1 介绍软件 ^Pah\p4bj  
1.2 运行程序 X4+H8],)  
1.3 创建一个简单的设计 *aq"c9  
1.4 绘图和制表来表示性能 C XNYWx  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ,9MNB3  
1.6 创建一个默认设计 'ka$@,s:  
1.7 文件位置 l%p,m [  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q#*R({)GH  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 G_zK .N   
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) i|xz  
1.11 单位定义 bnPhhsR  
1.12 软件如何进行数据插值 F)Z9Qlo  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 6!N2B[9  
1.14 特定设计的公式技术 :D eJnE  
1.15 交互式绘图 y7R=zkd C9  
2. 光学薄膜理论基础 \cf'Hj}  
2.1 介质和波 @%YbptT}  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 4j'`,a=  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 t<j_` %`8  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 4Xww(5?3  
2.5 光学薄膜设计理论 n&a\mGF  
3. 理论技术 &|#,Bsk"@  
3.1 参考波长与g @= =)  
3.2 四分之一规则 TuaP  
3.3 导纳与导纳图 L)1\=[Ov  
3.4 斜入射光学导纳 z@ `u$D$n  
3.5 对称周期 9}L2$^#,NA  
4. 光学薄膜设计 {[hgSVN ;  
4.1 光学薄膜设计的进展 /a9CqK  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 NqveL<r`  
4.3 光学薄膜设计技巧 {B e9$$W,  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ?YUL~P  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ==oJhB  
4.5.1 优化目标设置 G]{^.5  
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) >YsM'.EFD  
4.5.3 膜层锁定和链接 /0$405  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 u:6R|%1fNn  
5.1 减反射薄膜 |.$7.8g  
5.2 分光膜 nLC5FA7<  
5.3 高反射膜 wAJ= rRI  
5.4 干涉截止滤光片 B|8|f(tsSa  
5.5 窄带滤光片 ReL+V  
5.6 负滤光片 G \Nnw==v  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 B !wr}]  
5.8 Vstack薄膜设计示例 N2Ysi$  
5.9 Stack应用范例说明 dV16'  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 I6gduvkXi4  
6.1 背景介绍 \=`jo$S  
6.2 产品特性 ,oPxt  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 & JJ*?Dl  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 VE1j2=3+o  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Aon.Y Z  
7. 防雾薄膜 wA)n ryXV  
7.1自清洁效应 Plhakngj  
7.2 超亲水薄膜 6V}xgfB  
7.3 超疏水薄膜 o^MoU2c  
7.4 防雾薄膜的制备 L6;'V5Mg72  
7.5 防雾薄膜的性能测试 *"4l}&  
8. 材料管理 ~*UY[!+4^=  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Mn<s9ITS-  
8.2 金属与介质薄膜 ^]~!:Ej0  
8.3 材料模型 pd & HC  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 E H%hL5(  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 !_;J@B  
8.6 基板光学常数的提取 WwWCN N~}  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 GCX?W`  
9. 薄膜制备技术 ll- KK`Ka  
9.1 常见薄膜制备技术 7s!rer>  
9.2 光学薄膜制备流程 rk@qcQR  
9.3 淀积技术 eH[i<Z  
9.4 工艺因素 yy&L&v'  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 +P,ic*Kq*  
10.1 光学薄膜监控技术 A wk1d  
10.2 误差分析与监控决策 t}?-ao  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 vy2"B ch  
10.4 膜系灵敏度分析 9_e_Ne`i`?  
10.5 膜系容差分析 ,"{e$|iY  
10.6 误差分析工具 VeZd\Oe  
11. 反演工程 79-5 0}A  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 5J1a8RBR  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 o^//|]H3Y  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 j]]5&u/l  
12.1 光学性质的热致偏移 1oQbV`P  
12.2 应力工具 Zk>m!F>,p  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) DUH_LnHw)  
13. Function功能扩展 0>]&9'cn  
13.1 如何在Function中编写操作数 5,V*aP  
13.2 如何在Function中编写脚本 &GvSgdttv  
14. 光学薄膜特性测量 H@~tJ\L  
14.1 薄膜光学常数的测量 fX6pW%Q'6  
14.2 薄膜堆积密度的测量 JG1q5j##]b  
14.3 薄膜微观结构分析 HDKY7Yr  
14.4 薄膜成分分析 LP'q$iB!  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 -1`}|t;  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Q~k|lTf  
15. 项目管理与应用实例 Ggst s  
15.1 项目管理 bAuiMw7!  
15.2 光学薄膜项目开发过程 8 Gy*BpmJn  
15.3 客户需求分析 pSIXv%1J  
15.4 文档管理与报表生成 Y9vVi]4  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 bFlI:R&<  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ]KXyi;n2  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 DIWyv-  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Bss *-K]  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 jO|`aUY Tf  
15.10 金属线栅偏振器 8*&73cp  
16. Q&A ua &uR7  
a2i:fz=[  
QZa^Cng~  
QQ:2987619807 d(R8^v/L  
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