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2021-07-09 11:34 |
从薄膜原理、设计到工艺 10月22~24日 上海
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1] 7yc9`j}] 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] @&!=m]D* 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) :w?:WH?2L 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 qAS70XjOF 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 M63s(f 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 u|]mcZ,ZW 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程简介:[/td][/tr][tr][td=2,1]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。 +#de8/x 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] aYv'H 1. Essential Macleod软件介绍 z v L>(R 1.1 介绍软件 =F",D= 1.2 运行程序 uzzWZ9Tv 1.3 创建一个简单的设计 0A#9C09 1.4 绘图和制表来表示性能 ~u O:tL 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 U.zRIhA] 1.6 创建一个默认设计 B,BOzpb( 1.7 文件位置 y^EF<<\ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 4Zv.[V]iOO 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 kR`6s 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) CS^ oiV%{s 1.11 单位定义 .!7Fe)(x 1.12 软件如何进行数据插值 t z
+ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) w /Bn2bD 1.14 特定设计的公式技术 2|T|K?R^ 1.15 交互式绘图 $ uz1 2. 光学薄膜理论基础 "/ a*[_sV 2.1 介质和波 :Ul'(@ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 kz$6}&uk 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 SG(%d^x`R 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 N+C%Z[gt[ 2.5 光学薄膜设计理论 Nf/hr%jL 3. 理论技术 =:CGl 3.1 参考波长与g iECC@g@a 3.2 四分之一规则 ,N))=/ 3.3 导纳与导纳图 6,V.j>z 3.4 斜入射光学导纳 xy-$v 3.5 对称周期 {LMS~nx 4. 光学薄膜设计 *tbpFk4/ 4.1 光学薄膜设计的进展 N>cp>&jV 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 <manv8*6 4.3 光学薄膜设计技巧 ~q'w),bE"Q 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 4cErk)F4 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 laD.or 4.5.1 优化目标设置 ;S{Ld1; 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) K8yyxJ 4.5.3 膜层锁定和链接 0%qctZy 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 k
Nf!j 5.1 减反射薄膜 Mi%1+ 5.2 分光膜 NXWIE4T>*^ 5.3 高反射膜 f/IRO33 5.4 干涉截止滤光片 L8?Z!0D/h 5.5 窄带滤光片 u
#=kb5}{ 5.6 负滤光片 0?&aV_:;X 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 sa0^1$(< 5.8 Vstack薄膜设计示例 ZhJ|ZvJ 5.9 Stack应用范例说明 +lDGr/ 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 !7,K9/" 6.1 背景介绍 8Jib|#! 6.2 产品特性 &ls!IN 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 yaYIgG 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 n/-p;#R 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 33v%e 7. 防雾薄膜 MSYLkQ}_b 7.1自清洁效应 $U"P+ 7.2 超亲水薄膜 +hKPOFa' 7.3 超疏水薄膜 e G*s1uQl 7.4 防雾薄膜的制备 <76=H]h~ 7.5 防雾薄膜的性能测试
:[X}.]" 8. 材料管理 ;t@ 3Go 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 7,&]1+n 8.2 金属与介质薄膜 5f^`4pT 8.3 材料模型 ~A:;?A'. 8.4 介质薄膜光学常数的提取 I}g|n0o 8.5 金属薄膜光学常数的提取 4~pO>6P 8.6 基板光学常数的提取 %f3Nml 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ]a%\Q2[c 9. 薄膜制备技术 N:gstp 9.1 常见薄膜制备技术 IpaJ<~ p 9.2 光学薄膜制备流程 WE Svkm; 9.3 淀积技术 m?R+Z6c[ 9.4 工艺因素 s$nfY.C 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 t&Y^W < 10.1 光学薄膜监控技术 dv4r\ R^ 10.2 误差分析与监控决策 k}Clq;G 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 +IOKE\,Y 10.4 膜系灵敏度分析 Dk{nOvZu< 10.5 膜系容差分析 *i]Z= 10.6 误差分析工具 :EldP,s#x% 11. 反演工程 [F>n!`8 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) k f K"i 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 BKP!+V/ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 V\7u 12.1 光学性质的热致偏移 )*L?PT 12.2 应力工具 B& f~.UH 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) NYV0<z@M2M 13. Function功能扩展 G}hkr 13.1 如何在Function中编写操作数 |sZ9/G7 13.2 如何在Function中编写脚本 CPCB!8-5 14. 光学薄膜特性测量 4#Nd;gM2 14.1 薄膜光学常数的测量 qI%9MI;BV 14.2 薄膜堆积密度的测量 qpEC!~y 14.3 薄膜微观结构分析 }y=n#%|i. 14.4 薄膜成分分析 XkfUPbU 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 XuAc3~HAd 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 W,oV$ s^ 15. 项目管理与应用实例 1p5q}">z 15.1 项目管理 ah@GSu;7 15.2 光学薄膜项目开发过程 >8HRnCyp/ 15.3 客户需求分析 apWrcaj 15.4 文档管理与报表生成 w7ABnX 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 P*^UU\x'4I 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 GH)+yD[o 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 d5W[A#} 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 /)<7$ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 +z/73s0~ 15.10 金属线栅偏振器 K]azUK7 16. Q&A Erymx$@P 6 VJj(9% Q^5 t]HKn QQ:2987619807[/td][/tr][/table]
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