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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: d;>QhoiL 30{ gI0jk FI.\%x 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) *1"+%Z^ 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 dr"1s-D4IQ 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 qP
,EBE 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 gGuO 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) HOi`$vX}N TA\vZGJ(' q\ %I#1 课程简介: ^z\cyT%7t 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 OTv) E{@[k%,_ qgB_=Q#E
[>9is=>o.
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 p4QU9DF 课程大纲: }0 ?3:A 1. Essential Macleod软件介绍 fV~~J2IK 1.1 介绍软件 #K&Gp- 1.2 运行程序 'fW-Y!k% 1.3 创建一个简单的设计 y>LBl] 1.4 绘图和制表来表示性能 fsXy"#mOkD 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 VaPG-n>Vf 1.6 创建一个默认设计 =lSNs 1.7 文件位置 w(F%^o\ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 sq]F;=[5 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }a/Cro.~4 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) (%9$! v{3 1.11 单位定义 Zd&S@Z 1.12 软件如何进行数据插值 @nf`Gw ; 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) <N@Gu!N8 1.14 特定设计的公式技术 6B-16 1.15 交互式绘图 h];I{crh 2. 光学薄膜理论基础 =c7;r]Ol 2.1 介质和波 pot~<d`:K" 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Ca\6vR 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 E"0>yl) 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 adw2x pj 2.5 光学薄膜设计理论 %)wjR/o 3. 理论技术 Ss`LLq0LO 3.1 参考波长与g j.YA2mr 3.2 四分之一规则 @pxcpXCy 3.3 导纳与导纳图 aDCwI :Li( 3.4 斜入射光学导纳 H.0K?N&\?> 3.5 对称周期 f!"w5qC^ 4. 光学薄膜设计 @XVTU 4.1 光学薄膜设计的进展 uw7zWJ
n 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 d'2A,B~_* 4.3 光学薄膜设计技巧 `{Ul! 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ctUp=po 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Y ay?=Y{ 4.5.1 优化目标设置 N;gfbh] 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) g+lCMW\ 4.5.3 膜层锁定和链接 U6VKMxSJ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 DrQ`]]jj7 5.1 减反射薄膜 [!z,lY> 5.2 分光膜 Q20%"&Xp] 5.3 高反射膜 Y0>y8UV 5.4 干涉截止滤光片 % `3jL7| 5.5 窄带滤光片 a
=QCp4^ 5.6 负滤光片 ,s(,S 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 5m*,8 ]!- 5.8 Vstack薄膜设计示例 xA/D' 5.9 Stack应用范例说明 ]tD]Wx% 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 }*-@!wc-N 6.1 背景介绍 G2Zer=rC 6.2 产品特性 wbHb;] 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 rKn~qVls 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 0mnw{fE8_ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 G?ZXWu. 7. 防雾薄膜 xwr8`?]y 7.1自清洁效应 q7!{?\T% 7.2 超亲水薄膜 Fp:'M X 7.3 超疏水薄膜 7"mc+QOp 7.4 防雾薄膜的制备 Y}/-C3) 7.5 防雾薄膜的性能测试 +H.`MZ= 8. 材料管理 ;I*o@x_ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 G#CXs:1pd+ 8.2 金属与介质薄膜 NgwbQ7) 8.3 材料模型 RpK@?[4s 8.4 介质薄膜光学常数的提取 G"6 !{4g 8.5 金属薄膜光学常数的提取 zTp"AuNHN 8.6 基板光学常数的提取 KP"+e:a% 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 U17d>]ka 9. 薄膜制备技术 ?`#Khff? 9.1 常见薄膜制备技术 >V937 9.2 光学薄膜制备流程 O=lzT~G|4 9.3 淀积技术
<Uur^uB 9.4 工艺因素 pI[uUu7O 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 \lY_~*J 10.1 光学薄膜监控技术 VQs5"K" 10.2 误差分析与监控决策 ;*N5Y}?j' 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 :Al!1BJQ 10.4 膜系灵敏度分析 2|,VqVb 10.5 膜系容差分析 cR{#V1Z 10.6 误差分析工具 ~dSr5LUD 11. 反演工程 ;
KA~Z5x; 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ;`Z{7'^U 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 %C0Dw\A*: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 @ 7u 0v 12.1 光学性质的热致偏移 >usL*b0% 12.2 应力工具 @L`jk+Y0vF 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ,_P-$lB 13. Function功能扩展 W/ \g~=vo 13.1 如何在Function中编写操作数 H::bwn`Vc 13.2 如何在Function中编写脚本 jylD6IT 14. 光学薄膜特性测量 <$YlH@;)`a 14.1 薄膜光学常数的测量 i@q&5;%% 14.2 薄膜堆积密度的测量 #z(]xI)" 14.3 薄膜微观结构分析 . me;.,$# 14.4 薄膜成分分析 "&] -2( 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 &[9709 (= 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 I'Hf{Erw 15. 项目管理与应用实例 ~~.}ah/_d 15.1 项目管理 b$7 +;I; 15.2 光学薄膜项目开发过程 %xW"!WbJ| 15.3 客户需求分析 FwK]$4* 15.4 文档管理与报表生成 *Ly6`HZ9 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 [7-?7mp!B 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 lYIH/:T 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 d5b%
W3 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 zCA2X
!7F 15.9 OLED薄膜及微腔效应 K:M8h{Ua 15.10 金属线栅偏振器 +t.b` U`- 16. Q&A AX INThJ cNrg#Asen& hoP]9&<T QQ:2987619807 \wZe] G%S
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