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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: ),]2`w&k =b<<5N s .W : 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) iEpq*Qj 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 R==cz^# 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 %Lp7@ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 uR;-eK 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ~$4.Mf,u em1cc, P$3=i`X!nw 课程简介: o? i.v0@!K 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 v0C;j(2zb 6"i{P lP*
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透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 5eOj,[? 课程大纲: |jk-@ Z* 1. Essential Macleod软件介绍 A6N~UV*_ 1.1 介绍软件 (.,'}+1 1.2 运行程序 Q+d.%qhc 1.3 创建一个简单的设计 8pPC 9ew\= 1.4 绘图和制表来表示性能 X&(ERY,h 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 /> 3 1.6 创建一个默认设计 WBr:|F+~s 1.7 文件位置 \-
=^]]b= 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 u`Z0{d 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 3e%l8@R@ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 2;4]PRD6w 1.11 单位定义 Jq$_=X& 1.12 软件如何进行数据插值 zg#m09[4 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) "Ap$Jl B 1.14 特定设计的公式技术 d1V^2Hb? 1.15 交互式绘图 E- )VPZ1D 2. 光学薄膜理论基础 v7;J%9=0D` 2.1 介质和波 VYamskK[G: 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 1Xy8|OFc[ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 [DZqCo 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Z5G]p4 2.5 光学薄膜设计理论 1BQ0M{& 3. 理论技术 )bLGEmm 3.1 参考波长与g [1{SY=) 3.2 四分之一规则 YDQ:eebg( 3.3 导纳与导纳图 I@0z/4H`` 3.4 斜入射光学导纳 YV/>8*i 3.5 对称周期 >4n+PXRXX 4. 光学薄膜设计 K8HIuQ!= 4.1 光学薄膜设计的进展 .dx
4,|6 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 FXP6zHsV 4.3 光学薄膜设计技巧 (O\U /daB 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 +|y*}bG 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 (I-<f$3 4.5.1 优化目标设置 ?y~TC qV 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) ))7LE|1l 4.5.3 膜层锁定和链接 4k8*E5cx 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 q7X}MAW 5.1 减反射薄膜 o:2Q2+d 5.2 分光膜 CRH{E}> 5.3 高反射膜 j-7u>s-l 5.4 干涉截止滤光片 w8O" =}, 5.5 窄带滤光片 pzp,t(%j 5.6 负滤光片 d/3J' (cq 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 n( g)UNx 5.8 Vstack薄膜设计示例 ~C&*.ZR 5.9 Stack应用范例说明 qgoJ4Z* 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 xfjd5J7' 6.1 背景介绍 pSHSgd~& 6.2 产品特性 eGm:)
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 M)&Io6>
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 J/2j;,8D 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 kv6Cp0uFg 7. 防雾薄膜 .it#`Yz; 7.1自清洁效应 ]r4bRK[1 7.2 超亲水薄膜 5W/{h q8}} 7.3 超疏水薄膜 BZK2$0 7.4 防雾薄膜的制备 y$X(S\W 7.5 防雾薄膜的性能测试 57wFf-P 8. 材料管理 /F.Wigv 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 oM!xz1kVL 8.2 金属与介质薄膜 =;0wFwSz 8.3 材料模型 )qL&%xz 8.4 介质薄膜光学常数的提取
bu>qsU3 8.5 金属薄膜光学常数的提取 jMM$ d,7B 8.6 基板光学常数的提取 cHx%Nd\ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 'OwyyPBF 9. 薄膜制备技术 0Vkl`DmeM. 9.1 常见薄膜制备技术 9'?se5\ 9.2 光学薄膜制备流程 bB!#:j>(v 9.3 淀积技术 G8nrdN-9 9.4 工艺因素 c.AYxI" 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 UiH!Dl}< 10.1 光学薄膜监控技术 A4.4Dji,x 10.2 误差分析与监控决策 -(i(02PX 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 =-NiO@5o 10.4 膜系灵敏度分析 `lO(s%HC 10.5 膜系容差分析 *wuqa)q2 10.6 误差分析工具 F>zl9Vi< 11. 反演工程 Z:*@5 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) KzjC/1sd 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 8"%RCE 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Z&Y=`GOI 12.1 光学性质的热致偏移 TX}T|ri 12.2 应力工具 :IMdN}(L 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Kv37s0|g 13. Function功能扩展 aZ X mlq 13.1 如何在Function中编写操作数 ?^i1_v7 Bi 13.2 如何在Function中编写脚本 :`\)
P, 14. 光学薄膜特性测量 eSEq{?> 14.1 薄膜光学常数的测量 &;E5[jO^D 14.2 薄膜堆积密度的测量 Ml?~
|_ 14.3 薄膜微观结构分析 lx |5?P 14.4 薄膜成分分析 r@U3sO#N 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 !8
-oR6/$% 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ]5Qy 15. 项目管理与应用实例 [kV;[c} 15.1 项目管理 H#i{?RM@l 15.2 光学薄膜项目开发过程 E<E3&;qD 15.3 客户需求分析 J-xS:Ha'l 15.4 文档管理与报表生成 7%MbhlN. 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 0nJE/JZ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 xYfD()w<I 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 2f>PO +4S{ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 fB1TFtAh 15.9 OLED薄膜及微腔效应 /PzcvN
15.10 金属线栅偏振器 >j*;vG5T 16. Q&A @%/]Q<<q h.eM
RdlO yWDTjY/ QQ:2987619807 6at1bQ$
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