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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: sr:hRQ27 &(20*Vn,O V.o*`V 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) ^;Yjs.bI`F 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 MOIVt) ZY 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 mn\GLR. 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 Q2!RFtXV 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) u5,vchZ vE~<R >DW%i\k1V~ 课程简介: t9_&n.z 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。 I;mc:@R< X d&oERJj TI7)yxa=`
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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。 f{'NO`G 课程大纲: hllb\Y)XL 1. Essential Macleod软件介绍 o* QZf*M 1.1 介绍软件 j9=)^? 1.2 运行程序 cP0(Q+i7 1.3 创建一个简单的设计 1w>G8 1.4 绘图和制表来表示性能 G:MQ_tfr& 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 w1= f\ 1.6 创建一个默认设计 9O:-q[K** 1.7 文件位置 f:9qId
;/M 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 p vu% p8 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 BagV\\#v4 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) )KY U[ 1.11 单位定义 9cMMkOM J 1.12 软件如何进行数据插值 eZ(o _ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) JZD&u6tB 1.14 特定设计的公式技术 &)EL%o5 1.15 交互式绘图 SxM5'KQ 2. 光学薄膜理论基础 Zg >!5{T 2.1 介质和波 pz/vvH5 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Q!W+vh 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 "o<&3c4 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 ?qtL*; 2.5 光学薄膜设计理论 hx@E, 3. 理论技术 0&2&F=fOa< 3.1 参考波长与g mmEe@-lE 3.2 四分之一规则 /6p7k 3.3 导纳与导纳图 8#a2 kR<b 3.4 斜入射光学导纳 QWK\6 3.5 对称周期 Dn;$4Dak( 4. 光学薄膜设计 XN'<H(G 4.1 光学薄膜设计的进展 =,LhMy 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 kn6X
I* 4.3 光学薄膜设计技巧 -O[9{`i] 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Eb\SK"8 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 F#7A6| 4.5.1 优化目标设置 74%Uojl" 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) +*$@ K'VL 4.5.3 膜层锁定和链接 "H)D~K~* 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 k#/%#rQM 5.1 减反射薄膜 T@DT|lTI 5.2 分光膜 ldWr- 5.3 高反射膜 c(!{_+q" 5.4 干涉截止滤光片 @!Q\|
< 5.5 窄带滤光片 M'ZA(LVp 5.6 负滤光片 5> =Ia@I
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 x^6sjfAW 5.8 Vstack薄膜设计示例 VXu1Y xY 5.9 Stack应用范例说明 _gP-$&JC 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 C)0JcM 6.1 背景介绍 {;Y2O.lV 6.2 产品特性 \-)augq([ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 jX{t/8v/s4 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 GAcU8MD 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 _cXLQ)- 7. 防雾薄膜 Kyq/o- 7.1自清洁效应 ]_P!+5]< 7.2 超亲水薄膜 dK?vg@|' 7.3 超疏水薄膜 n/-d56 7.4 防雾薄膜的制备 RU GhhK 7.5 防雾薄膜的性能测试 %NfbgJcL_ 8. 材料管理 !l1ycQM 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 F /% 5 r{ 8.2 金属与介质薄膜 +;wu_CQu 8.3 材料模型 M}tr*L 8.4 介质薄膜光学常数的提取 iKuSk~ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 H-1y2AQ 8.6 基板光学常数的提取 :g=z}7!s 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 vOYG&)Jm 9. 薄膜制备技术 mkOj&Q 9.1 常见薄膜制备技术 ,Q8)r0 c 9.2 光学薄膜制备流程 (E(kw=" 9.3 淀积技术 J^BC 9.4 工艺因素 EBPm7{&0| 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ~Fd<d[b? 10.1 光学薄膜监控技术 6@@J>S> 10.2 误差分析与监控决策 5//.q;z 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 !FVXNl 10.4 膜系灵敏度分析 F82_#|kpS 10.5 膜系容差分析 []rg'9B2b 10.6 误差分析工具 }^
j"@{~ 11. 反演工程 L0O},O 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) MH,vn</Uw 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 Z6I^HG{: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 +iYy^oXxw 12.1 光学性质的热致偏移 PI0[ 12.2 应力工具 ^s&1,
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) .oFkx*Ln 13. Function功能扩展 s'/ g:aJ 13.1 如何在Function中编写操作数 'rwnAr 13.2 如何在Function中编写脚本 *@2?_b}A
^ 14. 光学薄膜特性测量 lC ^NhQi 14.1 薄膜光学常数的测量 Be(h x 14.2 薄膜堆积密度的测量 Ph*tZrd*# 14.3 薄膜微观结构分析 HXTZ`'Rv 14.4 薄膜成分分析 ."m2/Ks7 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 lJloa'%v9 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 )0I;+9:D= 15. 项目管理与应用实例 <e
'S' 15.1 项目管理 wv8WqYV 15.2 光学薄膜项目开发过程 ?=;dNS@i@ 15.3 客户需求分析 {b^JH2,
15.4 文档管理与报表生成 nRmZu\(Ow| 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 gUoTOA, 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ]#N~r&hmQ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 pZ,P_? 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 l`s_#3 15.9 OLED薄膜及微腔效应 eh-/,vmRa 15.10 金属线栅偏振器 e!67Na0X( 16. Q&A eVZ/3o TrHz(no :N<ZO`l? QQ:2987619807 )h0F'MzW
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