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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: Y ajAz5N Rc93Fb-Zp c8zok `\P_ 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) 25 U+L 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 ,9KnC=_y 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 m1K4_a)^[ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 iu0'[ 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) vytO8m%U wKpD++k h8k\~/iJ 课程简介: 7^!iGhI]r 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。 qs8^qn0A $WRRCB/A6 /A>nsN?:]
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透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 D\-DsT.H 课程大纲: b"Nd8f[ 1. Essential Macleod软件介绍 pL*aU=FjQ 1.1 介绍软件 Yp3 y%n 1.2 运行程序 >CcDG 1.3 创建一个简单的设计 JS?%zj&@ 1.4 绘图和制表来表示性能 0XC3O 8q 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 'aeuL1mz 1.6 创建一个默认设计 b'4}=Xpn 1.7 文件位置 ;i [;% 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 lN"@5(5% 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 p?
w^|V 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) vXM{) 1.11 单位定义 osO\ib_% 1.12 软件如何进行数据插值 PgP\v -. 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) =|fB":vk 1.14 特定设计的公式技术 4UPxV"H 1.15 交互式绘图 0a!|*Z 2. 光学薄膜理论基础 FLG{1dS 2.1 介质和波 T`u
,!S 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 N]ebKe 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 [1Qg * 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 UsCaO<A 2.5 光学薄膜设计理论 ^mut-@ N9 3. 理论技术 zlkW-rRkR 3.1 参考波长与g &tiJ=;R1 3.2 四分之一规则 W%MS,zkAE 3.3 导纳与导纳图 U9\w)D|+eE 3.4 斜入射光学导纳 !X[7m 3.5 对称周期 qjg Z 4. 光学薄膜设计 #op0|:/N 4.1 光学薄膜设计的进展 #g2&x sU 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 _$ 8:\[J 4.3 光学薄膜设计技巧 (b1e!gJpy 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 G~4G$YL* 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 tu;Pm4q7 4.5.1 优化目标设置 Z;;A#h'%e 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) wT,=C' 4.5.3 膜层锁定和链接 YKOj 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 3".#nN 5.1 减反射薄膜 l?xd3Z@7[ 5.2 分光膜 <1QXZfQ" 5.3 高反射膜 \IqCC h 5.4 干涉截止滤光片 :/"5x 5.5 窄带滤光片 ^nFP#J)_5 5.6 负滤光片 hdmKD0 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 C/9]TkX}q 5.8 Vstack薄膜设计示例 e;|$nw- 5.9 Stack应用范例说明 *dC&*6Rx 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 u&o$2
'8 6.1 背景介绍 Ef@Et(f_mQ 6.2 产品特性 m !i`|]m 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ^HE@ [b 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 (Y^tky$9 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 |GP&!] 7. 防雾薄膜 b9v<Jk 7.1自清洁效应 P%!=Rj^ 2m 7.2 超亲水薄膜 /wP2Wnq$ 7.3 超疏水薄膜 & Yx12B\ 7.4 防雾薄膜的制备 8 0o'=E}" 7.5 防雾薄膜的性能测试 $(*>]PC+) 8. 材料管理 Tgbq4xR( 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 7 Z?
Hyv 8.2 金属与介质薄膜 #]gmM 8.3 材料模型 M7&G9SGZ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Nn U`u.$D 8.5 金属薄膜光学常数的提取 V"} Jsr 8.6 基板光学常数的提取 Z
B!~@Vf 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 xZ>j Q_} 9. 薄膜制备技术 K(WKx7Kky^ 9.1 常见薄膜制备技术 kZi/2UA5Z 9.2 光学薄膜制备流程 S a}P
|qI 9.3 淀积技术 y3PrLBTz 9.4 工艺因素 #k)t.P
Q 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 P^<to(| 10.1 光学薄膜监控技术 2n-kJl`: O 10.2 误差分析与监控决策 ?a1pO#{Dg 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Imq-5To# 10.4 膜系灵敏度分析 C46jVl 10.5 膜系容差分析 \F""G,AWq{ 10.6 误差分析工具 hMV>5Y[s 11. 反演工程 dT (i*E\j 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) }u{gQlV 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 ]IzD` 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 pmO0/ty 12.1 光学性质的热致偏移 j5]ul!ji 12.2 应力工具 Wu8^Z Z{ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 2Vw2r@S/ 13. Function功能扩展 Z aS29} 13.1 如何在Function中编写操作数 v53|)]V 13.2 如何在Function中编写脚本 F!*GrQms 14. 光学薄膜特性测量 S_;r!. 14.1 薄膜光学常数的测量 ^6LnB#C& 14.2 薄膜堆积密度的测量
Ed2A\S6tl 14.3 薄膜微观结构分析 {esb"beGLa 14.4 薄膜成分分析 m
-hZ5i 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 )+w1nw|m 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 6E9/z 15. 项目管理与应用实例 }6=)w@v 15.1 项目管理 KD H<T4#x 15.2 光学薄膜项目开发过程 S2nX{= 15.3 客户需求分析 y*v|q= 15.4 文档管理与报表生成 !ab ef.%: 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 HPJHA , 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ~P;A
9A(k 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ;K%/sIIke 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 gU NWM^n 15.9 OLED薄膜及微腔效应 0r8Wv,7Bo 15.10 金属线栅偏振器 _mwt{D2r} 16. Q&A Uqy/~n-v< ?)(-_N&T \k{[HfVvn QQ:2987619807 D{[{ &1\)r
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