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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] jLVl4h& 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] ,FSrn~-j9 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) Bi%x`4Lf 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 ^TdZ*($5 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 +cu^%CXT 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 z8_XX$Mnt 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。 ^A_;#vK 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] "&+3#D
> 1. Essential Macleod软件介绍 !nf-}ze{ 1.1 介绍软件 *f+: <=i 1.2 运行程序 FY3IUG 1.3 创建一个简单的设计 :l u5Uu~ 1.4 绘图和制表来表示性能 6p;m\ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 _8?o'<!8?^ 1.6 创建一个默认设计 5TKJWO. 1.7 文件位置 I/J7rkf 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 E /<lGm:. 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 4@3[ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Hf gz02Z$ 1.11 单位定义 tln37vq 1.12 软件如何进行数据插值 Am4lEvb 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %eWqQ3{P] 1.14 特定设计的公式技术 w}cY6O,1 1.15 交互式绘图 va)%et0! 2. 光学薄膜理论基础 Q /x8 #X 2.1 介质和波 k ]a*&me 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 @* ust>7 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 )X+mV 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 RVw9Y*]b 2.5 光学薄膜设计理论 ;3'NMk 3. 理论技术 uZjC
c M 3.1 参考波长与g 2 ][DZl 3.2 四分之一规则 \%jVg\4' 3.3 导纳与导纳图 i'/m4 !>h 3.4 斜入射光学导纳 Rd*[%) 3.5 对称周期 ._Zt=jB 4. 光学薄膜设计 W6c]-pc 4.1 光学薄膜设计的进展 J;Rv ~<7 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 )u:Q)
%$t 4.3 光学薄膜设计技巧 '-$XX%TOAc 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ]3{0J 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 <cN~jv-w$ 4.5.1 优化目标设置 v6(E3)J7 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) S56]?M|[ 4.5.3 膜层锁定和链接 sN=6 gCau 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 F"+o@9] 5.1 减反射薄膜 L:nXW z 5.2 分光膜 gxNL_(A 5.3 高反射膜 z,SYw &S 5.4 干涉截止滤光片 <i\A_qqc/ 5.5 窄带滤光片 knp>m,w 5.6 负滤光片 tl yJmdl 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 5N$E()m$ 5.8 Vstack薄膜设计示例 (?)7)5H 5.9 Stack应用范例说明 m|tC24 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 I,@r5tKo 6.1 背景介绍 4<,|*hAT 6.2 产品特性 E$s/]wnr[ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 KxGX\
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 /a9!Cf
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 R{YzH56M 7. 防雾薄膜 ;r\(p|e 7.1自清洁效应 ed 59B)?l 7.2 超亲水薄膜 )KSoq/ 7.3 超疏水薄膜 6c4&VW 7.4 防雾薄膜的制备 R9vT[{!i 7.5 防雾薄膜的性能测试 Pz_Oe,{.I 8. 材料管理 h+~P"i}&\ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 iOw3MfO 8.2 金属与介质薄膜 RF}X
ER 8.3 材料模型 \`.F\Z 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ^y.nDs%ZT7 8.5 金属薄膜光学常数的提取 IV16d 8.6 基板光学常数的提取 )P&9A)8 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 B0}~G(t( 9. 薄膜制备技术 D|bBu 9.1 常见薄膜制备技术 &Nl2sey 9.2 光学薄膜制备流程 yGBQ0o7E 9.3 淀积技术 fN%jJ-[d 9.4 工艺因素 _cH@I?B 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 [onqNp 10.1 光学薄膜监控技术 P@}P k 10.2 误差分析与监控决策 D0G-5}s` 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 %u\26[/ 10.4 膜系灵敏度分析 Fqq6^um 10.5 膜系容差分析 |k 2" _ 10.6 误差分析工具 BG`s6aC|z< 11. 反演工程 &[R8Q|1j 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ;^u*hZN[Up 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 hn)a@ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 S0/usC[r 12.1 光学性质的热致偏移 )emOKS 12.2 应力工具 t q50fq' 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 4'pS*v 13. Function功能扩展 W`rNBfG> 13.1 如何在Function中编写操作数 yq[Cq=rBk 13.2 如何在Function中编写脚本 o}Cq.[G4k 14. 光学薄膜特性测量 Cr/`keR 14.1 薄膜光学常数的测量 DC+wD
Bp; 14.2 薄膜堆积密度的测量 1nhtM 14.3 薄膜微观结构分析 X&m'.PA 14.4 薄膜成分分析 gYAF'? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 2(!fg4#+ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Gi6T[" 15. 项目管理与应用实例 Y(VJbm` 15.1 项目管理 |+IZS/W" 15.2 光学薄膜项目开发过程 Yepe=s+9 15.3 客户需求分析 aT l c 15.4 文档管理与报表生成 F51.N{' 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 eLD?jTi' 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 .ae O}^ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 zzGYiF? 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 [`=LTBt 15.9 OLED薄膜及微腔效应 R\Z:n* 15.10 金属线栅偏振器 )u ?' ; 16. Q&A Z(0@1l`Z-` ~:Uwg+]j (WlIwKP QQ:2987619807[/td][/tr][/table]
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