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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] .Ce0yAl~ 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] '=V1'I*
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) )x<oRHx] 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 `Q1;Y 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 SHA6;y+U/~ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 'Szk!,_ 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。 zcE`.)y 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] AMSn^75 1. Essential Macleod软件介绍 77/j}Pxh 1.1 介绍软件 IM(=j 1.2 运行程序 4#Rq}/h 1.3 创建一个简单的设计 qDK\MQ! 1.4 绘图和制表来表示性能 K&IHt?vh! 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 JY0}#FtgV 1.6 创建一个默认设计 Rq[VP# 1.7 文件位置 na`8ulN_ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 |h 3`z 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 /ReOf<%B 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) KB`">zq$u 1.11 单位定义 krSOS WJ 1.12 软件如何进行数据插值 vO
3-B 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) hmES@^n!_ 1.14 特定设计的公式技术 b/g~;| < 1.15 交互式绘图 8eDKN9kq 2. 光学薄膜理论基础 Y{`hRz` 2.1 介质和波 # n\|Q\W 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 /zTx+U.\I 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 WW3! ,ln_ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 sOBuJx${m 2.5 光学薄膜设计理论 [E:-$R 3. 理论技术 "tUc 3.1 参考波长与g 5X}OUn8 3.2 四分之一规则 J]gtgt^ 3.3 导纳与导纳图 5cZKk/"Ad} 3.4 斜入射光学导纳 Y{c+/n3d 3.5 对称周期 HI!bq%TZ4 4. 光学薄膜设计 lj+}5ySG/ 4.1 光学薄膜设计的进展 wpepi8w, 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 `XK+Y 4.3 光学薄膜设计技巧 |W;EPQ+< 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ibxtrt= 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Z*kZUx7I< 4.5.1 优化目标设置 ?t"bF :! 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) &Tn7 4.5.3 膜层锁定和链接 MtXd}/ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 _/RP3" # 5.1 减反射薄膜 q,fk@GI'2 5.2 分光膜 9 Xx4,#? 5.3 高反射膜 [+
N 5 5.4 干涉截止滤光片 /GU%{nT 5.5 窄带滤光片 3@^b's'S|} 5.6 负滤光片 }<
m@82\ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 1Jn:huV2 5.8 Vstack薄膜设计示例 G{{Or 5.9 Stack应用范例说明 5%%A2FrB.S 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 DOGg=`XK1 6.1 背景介绍 #7dM % 6.2 产品特性 r/BiR0$E 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 Nk/Ms:57y 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 M$AQZ')9 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 i \u"+:j 7. 防雾薄膜 *EzAo 7.1自清洁效应 `<kV)d%xEF 7.2 超亲水薄膜 (!&g (l; 7.3 超疏水薄膜 )bPF@'rF2 7.4 防雾薄膜的制备 oO)KhA?y 7.5 防雾薄膜的性能测试 y$7@ ~NH,d 8. 材料管理 fl18x;^I 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 M"$TXXe 8.2 金属与介质薄膜 gHzjI[WI 8.3 材料模型 ^Wz3 q-^ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 )B'U_* 8.5 金属薄膜光学常数的提取 ALY%
h!L 8.6 基板光学常数的提取 /,Sd 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 &5u[q 9. 薄膜制备技术 ,*$/2nB^ 9.1 常见薄膜制备技术 hT<:)MG)+K 9.2 光学薄膜制备流程 B(%bBhs 9.3 淀积技术 F ttny] 9.4 工艺因素 X@7K#@5 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 \w=7L-
8 10.1 光学薄膜监控技术 k^PqB+P! 10.2 误差分析与监控决策 vDAv/l9 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 {\HE'C/? 10.4 膜系灵敏度分析 _\Cd. 10.5 膜系容差分析 |fk,&5s 10.6 误差分析工具 AH(O"v` 11. 反演工程 xR,;^R|C 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) "rA:;ntz 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 x{|n>3l`b9 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 w5(GRAH 12.1 光学性质的热致偏移 $PQlaivA 12.2 应力工具 5}4MXI4 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) jdY v*/^ 13. Function功能扩展 =9;jVaEMJL 13.1 如何在Function中编写操作数 = *A_{u;E 13.2 如何在Function中编写脚本 `|^<y.-6 14. 光学薄膜特性测量 =`X;fz 14.1 薄膜光学常数的测量 V8xv@G{; 14.2 薄膜堆积密度的测量 ]&ptld; 14.3 薄膜微观结构分析 : |c,.uO 14.4 薄膜成分分析 :;XHA8 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 oLn| UWe_ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 b+M[DwPw 15. 项目管理与应用实例 `<>8tZS9" 15.1 项目管理 m`c(J1Et 15.2 光学薄膜项目开发过程 lC1X9Op 15.3 客户需求分析 vN7ihe[C 15.4 文档管理与报表生成 x./jTebeO 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 ZtEHP`Iin
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 *3<m<<>U 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 _+8$=k2nM 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 6iFd[<.*j 15.9 OLED薄膜及微腔效应 *0R=(Gy 15.10 金属线栅偏振器 %;zWS/JhL 16. Q&A fXw%2wg b}$m!c:<8 "7)F";_(^ QQ:2987619807[/td][/tr][/table]
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