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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] 8t*%q+Z 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] s2kZZP8- 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) afP&+ 5t@O 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 4htSwK+
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 (Q+:N; 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 ;MRC~F= 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。 e
ka@?` 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] dD.d?rnZq7 1. Essential Macleod软件介绍 ^ yukn*L 1.1 介绍软件
UA!Gr3 1.2 运行程序 K9qEi{[ 1.3 创建一个简单的设计 x 1x j\O 1.4 绘图和制表来表示性能 ch,Zk )y:_ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 &6^W%r 1.6 创建一个默认设计 PVkN3J 1.7 文件位置 z)Q^j>% 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ~ Dp:j*H 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ?#EXG 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) >K|G LP 1.11 单位定义 wq_oh*"
1.12 软件如何进行数据插值 {EoyMJgz 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) kW2nrkF 1.14 特定设计的公式技术 #L IsL 1.15 交互式绘图 )x:j5{>( 2. 光学薄膜理论基础 k@";i4}A 2.1 介质和波 hte9l) 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 =@jMx^A" 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ~~:8Yv[( 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 C8W`Oly:] 2.5 光学薄膜设计理论 SX=0f^ 3. 理论技术 k-ex<el)# 3.1 参考波长与g f~" V 3.2 四分之一规则 v yLAs; 3.3 导纳与导纳图 -z 5k4Y 3.4 斜入射光学导纳 nM.?Q}yO~ 3.5 对称周期 vsz^B
:j 4. 光学薄膜设计 Mm7n?kb6 4.1 光学薄膜设计的进展 ?^$4)Y>Kf 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 6j"I5,-~! 4.3 光学薄膜设计技巧 PUZXmnB 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 L,A-G"z0Z 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Is6']bYh 4.5.1 优化目标设置 AB&wn>q 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) PLD'Q,R 4.5.3 膜层锁定和链接 2SPFjpG8n 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 U:4Og8 5.1 减反射薄膜 KJ^GUqVl 5.2 分光膜 r=H\4%P4 5.3 高反射膜 [`-O-?= 5.4 干涉截止滤光片 2l(j
4~g 5.5 窄带滤光片 ^\kHEM|5v 5.6 负滤光片 -%V-'X5 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 OZ14-}Lr5 5.8 Vstack薄膜设计示例 x(zZqOed 5.9 Stack应用范例说明 fQ.>G+0I> 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 "X(= 6.1 背景介绍 sAN:C{ 6.2 产品特性 I+d(r"N1 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 d<'Yt|zt 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 *n_4Rr 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 f uNXY-; 7. 防雾薄膜 rHBjR_L.2 7.1自清洁效应 JR<-'
7.2 超亲水薄膜 bl>b/u7/6 7.3 超疏水薄膜 {BCjVmY 7.4 防雾薄膜的制备 =egi?Ne 7.5 防雾薄膜的性能测试 5YH
mp7c-z 8. 材料管理 UR2)e{RXg 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 %e<dV\x?T 8.2 金属与介质薄膜 !K~$-jlT 8.3 材料模型 EEZ2Gu6c 8.4 介质薄膜光学常数的提取 GXlg% 8.5 金属薄膜光学常数的提取 gG;W:vR}l 8.6 基板光学常数的提取 C$ `Y[w 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 [_hhC 9. 薄膜制备技术 i6:yNb =' 9.1 常见薄膜制备技术 j"u)/A8* 9.2 光学薄膜制备流程 _O,ZeES 9.3 淀积技术 rPpAg 9.4 工艺因素 *>$)#?t 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 4^ 6L ])y 10.1 光学薄膜监控技术 T|2%b*/ 10.2 误差分析与监控决策 U*:'/. 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 SfL`JNi) 10.4 膜系灵敏度分析 >b?)WNk 10.5 膜系容差分析 P}QbxkS 8 10.6 误差分析工具 V(uRKu
x 11. 反演工程 jF_I4H 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) &E`Z_}~ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 j:KQIwc 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ^tcBxDC"] 12.1 光学性质的热致偏移 c!^}!32j) 12.2 应力工具 =T4w: 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) O~'yP@&` 13. Function功能扩展 swL|Ff`$ 13.1 如何在Function中编写操作数 VDY1F_Fk 13.2 如何在Function中编写脚本 .LR>&N _U 14. 光学薄膜特性测量 aBi:S3 qk 14.1 薄膜光学常数的测量 BQ0\+ 14.2 薄膜堆积密度的测量 ah9',( (! 14.3 薄膜微观结构分析 <XrGr5=BV 14.4 薄膜成分分析 aW$nNUVD 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 + qqN 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 wT yM9wz& 15. 项目管理与应用实例 G@!9)v]9 15.1 项目管理 A_|FsQ6$P 15.2 光学薄膜项目开发过程 yvisoZX 15.3 客户需求分析 T=dvc} 15.4 文档管理与报表生成 h18y?e7MU 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 tgA
|Vwwk 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 yE,o~O 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 695ppiKU 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 /y|r iW 15.9 OLED薄膜及微腔效应 S,RJ#.:F[t 15.10 金属线栅偏振器 D07u? 16. Q&A 4:g:$s|SE[ !OgoV22 0*x? QQ:2987619807[/td][/tr][/table]
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