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infotek 2021-06-08 10:19

从薄膜原理、设计到工艺

时间地点: L Yd:S  
'r\RN\PT  
S&XlMu  
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) mEi(DW)(  
授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 IhZn  
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 7ZyP  
课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 In1n.oRFn^  
课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) jV%=YapF  
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5k Q@]n:<k  
课程简介: T{m) = (q  
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。 <-n^h~,4  
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3"v>y]$U  
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透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 q+*\'H>  
课程大纲: d6JW"  
1. Essential Macleod软件介绍 zF>;7'\x  
1.1 介绍软件 Is<XMR|{  
1.2 运行程序 c?. i;4yh  
1.3 创建一个简单的设计 q 165S  
1.4 绘图和制表来表示性能 xL i3|^q  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Ok{1{EmP  
1.6 创建一个默认设计 -@`Ah|m@}  
1.7 文件位置 #ley3rJW]  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 h!|Uj  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 2Vf242z_  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) <Z.{q Zd  
1.11 单位定义 \f(zMP  
1.12 软件如何进行数据插值 .|hsn6i/-  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) } S]!W\a  
1.14 特定设计的公式技术 ">3t+A  
1.15 交互式绘图 DmPsE6G}  
2. 光学薄膜理论基础 %D:VcY9OC  
2.1 介质和波 oPni4^g i  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 %,HUn`  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 _xm<zy{`S  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 QKq4kAaJ!  
2.5 光学薄膜设计理论 Qox/abC h  
3. 理论技术 3c,4 wyn  
3.1 参考波长与g Y~{<Hs  
3.2 四分之一规则 ZN;ondp4  
3.3 导纳与导纳图 NQZ /E )f  
3.4 斜入射光学导纳 =SeQ- H#  
3.5 对称周期 8M,@Mb n  
4. 光学薄膜设计 PLz+%L;{  
4.1 光学薄膜设计的进展 '\op$t/  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 TlkhI  
4.3 光学薄膜设计技巧 rEC  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 :):vB  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ;]m;p,$  
4.5.1 优化目标设置 5Ww,vSCV)  
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) r nr-wUW@  
4.5.3 膜层锁定和链接 se2Y:v  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 p_&B+ <z  
5.1 减反射薄膜 f+s)A(?3  
5.2 分光膜 phf{b+'#X  
5.3 高反射膜 \mJR^t  
5.4 干涉截止滤光片 eZ[Qhrc  
5.5 窄带滤光片 Db*b"/]  
5.6 负滤光片 (}>)X]  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 _/}$X"4  
5.8 Vstack薄膜设计示例 '<<@@.(f  
5.9 Stack应用范例说明 j n SZ@u  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 G/# <d-}_  
6.1 背景介绍 z;?jKE p  
6.2 产品特性 6|f8DX%3V  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 8,[ *BgeX  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 hFr+K1  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 iV?8'^  
7. 防雾薄膜 tx9 %.)M:n  
7.1自清洁效应 XXA'B{@Y)  
7.2 超亲水薄膜 |;)_-=L0P  
7.3 超疏水薄膜 O|=?!|`o  
7.4 防雾薄膜的制备 j?]+~  
7.5 防雾薄膜的性能测试 SC4jKm2  
8. 材料管理 P, l (4  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 DBcR1c&<H  
8.2 金属与介质薄膜 {Ke IYjE  
8.3 材料模型 .B2e$`s$  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 {v=[~H>bt  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 LK*9`dzv=G  
8.6 基板光学常数的提取 ^b|? ?9&  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 W=293mME  
9. 薄膜制备技术 iM:-750n/  
9.1 常见薄膜制备技术 PHI c7*_  
9.2 光学薄膜制备流程 aBY&]6^-  
9.3 淀积技术 t B`"gC~  
9.4 工艺因素 a`^$xOK,  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 4 Sk@ v  
10.1 光学薄膜监控技术 :R:@V#Y  
10.2 误差分析与监控决策 Lk#)VGk:  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 %++: K  
10.4 膜系灵敏度分析 <kwF<J  
10.5 膜系容差分析 6 ]<yR> '  
10.6 误差分析工具 2h*aWBLk  
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) o_Y?s+~i[/  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 B= E/|J</  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 l?J[K  
12.1 光学性质的热致偏移 cyHbAtl  
12.2 应力工具 i(.PkYkaq  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)  (yd(ZY  
13. Function功能扩展 7zE1>.  
13.1 如何在Function中编写操作数 !J<0.nO/:  
13.2 如何在Function中编写脚本 "10\y{`v^  
14. 光学薄膜特性测量 s%Ph  
14.1 薄膜光学常数的测量 Yqo@ g2g  
14.2 薄膜堆积密度的测量 bZfq?   
14.3 薄膜微观结构分析 rZ-< Ryg  
14.4 薄膜成分分析 <GQ=PrT|/  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 $qZ6i  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 06.8m;{N  
15. 项目管理与应用实例 eUCBQK  
15.1 项目管理 .:Wp9M  
15.2 光学薄膜项目开发过程 4%_c9nat  
15.3 客户需求分析 $kmY[FWu?  
15.4 文档管理与报表生成 Rb:?%\=  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 5pY|RV6:  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 xpuTh"ED  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 .T(vGiU  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 p^ROt'eQ<  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 \j wxW6>  
15.10 金属线栅偏振器 #FRm<9/j  
16. Q&A j)iUg03>/4  
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QQ:2987619807 D[6sy`5l  
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