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infotek 2021-06-08 10:19

从薄膜原理、设计到工艺

时间地点 e#(X++G  
N1Dr'aw*  
Dr5AJ`y9A  
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) Zx)gLDd  
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 R<;;Ph  
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 bVOJp% *s  
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 F[*/D/y(  
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) a LJ d1Q  
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课程简介 ^wz 2e  
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。 G{gc]7\=Cd  
z m+3aF  
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+!$]a^3l  
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。 5=/j  
课程大纲 6@FGt3y  
1. Essential Macleod软件介绍 ^J)0i_RS  
1.1 介绍软件 cFr `9A\-n  
1.2 运行程序 N)4R.}  
1.3 创建一个简单的设计 Suy +XHV  
1.4 绘图和制表来表示性能 #,9#x]U#v  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 $ EexNz  
1.6 创建一个默认设计 F$jfPy-f  
1.7 文件位置 Fb6d1I^wR  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ]E^)d|_  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 qO[_8's8  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) t"P:}ps{?  
1.11 单位定义 Rw)=<XV)6  
1.12 软件如何进行数据插值 {\gpXVrn_  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) X=V2^zrt  
1.14 特定设计的公式技术 F8|m i`f-  
1.15 交互式绘图 {Mc;B9W  
2. 光学薄膜理论基础 !Y10UmMu  
2.1 介质和波 2^y*O  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 p#6tKY;N  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 GK1oS  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响  rp=Y }  
2.5 光学薄膜设计理论 [F 24xC+  
3. 理论技术 6N[X:F 3`,  
3.1 参考波长与g r! ~6.  
3.2 四分之一规则 >Q:h0b_$U  
3.3 导纳与导纳图 .$o A~  
3.4 斜入射光学导纳 %:Z_~7ZR  
3.5 对称周期 dUv(Pu(.#  
4. 光学薄膜设计 u{S"NEc  
4.1 光学薄膜设计的进展 l OiZ2_2  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 p$mt&,p  
4.3 光学薄膜设计技巧 onl,R{,`0  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 CW -[c  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ZqX p f  
4.5.1 优化目标设置 3 Scc"9]  
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) XrI$@e*  
4.5.3 膜层锁定和链接 ]q/USVj{  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 t \-|J SZ  
5.1 减反射薄膜 *!ecb1U5  
5.2 分光膜 yB|1?L#  
5.3 高反射膜  F |aLF{  
5.4 干涉截止滤光片 FM7`q7d  
5.5 窄带滤光片 <u/(7H  
5.6 负滤光片 vsJDVJ +=  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 odn3*{c{x  
5.8 Vstack薄膜设计示例 `><E J'h  
5.9 Stack应用范例说明  3Hi8=*  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 @@cc /S  
6.1 背景介绍 ~_ u3_d.  
6.2 产品特性 [_: GQ  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 AcHeZb8b  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ;9LOeH?  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 J,\e@  
7. 防雾薄膜 J~C=o(r  
7.1自清洁效应 N_/+B]r }T  
7.2 超亲水薄膜 NryOdt tI  
7.3 超疏水薄膜 ;SX~u*`R  
7.4 防雾薄膜的制备 {C0Y8:"`  
7.5 防雾薄膜的性能测试 u:^sEk"Lk'  
8. 材料管理 rQosI:$  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 }}Z2@}  
8.2 金属与介质薄膜 ]r'D  
8.3 材料模型 $9@AwS@Uu  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 dsH*9t:z  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 vM50H  
8.6 基板光学常数的提取 o#=C[d5BV  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Tgh?=]H  
9. 薄膜制备技术 Mmg~Fn  
9.1 常见薄膜制备技术 wD4[UU?  
9.2 光学薄膜制备流程 3gnO)"$  
9.3 淀积技术 J57; X=M  
9.4 工艺因素 )?pnV":2Y  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Z{gm4YV  
10.1 光学薄膜监控技术 ,RW`9+gx  
10.2 误差分析与监控决策 lQEsa45  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Ubgn^+AI  
10.4 膜系灵敏度分析 N,l"9>CF  
10.5 膜系容差分析 ~@(C+3,  
10.6 误差分析工具 !qU1RdZ  
11. 反演工程 pRd'\+  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) =3`|D0E  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 t#3 _M=L  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 tzv4uD]  
12.1 光学性质的热致偏移 { {:Fs  
12.2 应力工具 bwj{5-FU  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) #Ge_3^'  
13. Function功能扩展 FBbaLqgVF{  
13.1 如何在Function中编写操作数 uB#U( jl  
13.2 如何在Function中编写脚本 1z4_QZZ.NG  
14. 光学薄膜特性测量 pWq+`|l$  
14.1 薄膜光学常数的测量 r-yUWIr S  
14.2 薄膜堆积密度的测量 *,IK4F6>:  
14.3 薄膜微观结构分析 SN]g4}K-  
14.4 薄膜成分分析 ('AAHq/  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 }2iR=$2  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 esj6=Gh  
15. 项目管理与应用实例 ]:b52Z  
15.1 项目管理 Ow.DBL)x'>  
15.2 光学薄膜项目开发过程 O6vxp?:^  
15.3 客户需求分析 szb@2fK  
15.4 文档管理与报表生成 <i]0EE}%  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ^;rjs|`K#  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ZO/u3&gU  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ir"t@"Y;o  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 fGqX dlP  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 "j8)l4}  
15.10 金属线栅偏振器 9x|`XAB  
16. Q&A UoKVl-  
Em^~OM3U$q  
^m&I^ \  
QQ:2987619807 wDGb h=  
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