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Macleod镀膜课程-从原理、设计到工艺(中高级)
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infotek
2022-09-14 08:41
Macleod镀膜课程-从原理、设计到工艺(中高级)
[attachment=114400]
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4gR;,%E\TO
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6&8uLM(z
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Z;v5L/;
KM-d8^\:
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时间地点:
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek)
#BLx +mLq
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary)
ww? AGd
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00
t,bQ@x{zVC
授课地点:
上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
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授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师
课程简介:
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。
9~7s*3zI
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。
课程大纲:
1. Essential Macleod软件介绍
zf4\V F
1.1 介绍软件
4D'AAr57
1.2 运行程序
Ji#eA[
1.3 创建一个简单的设计
?Yf0h_>
1.4 绘图和制表来表示性能
\iP=V3
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
2gasH11M
1.6 创建一个默认设计
ID_#a9N
1.7 文件位置
}srmG|@:
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
}Fq~!D Ee
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
o=]\Jy
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
5^5hhm4
1.11 单位定义
I4"(4u@P
1.12 软件如何进行数据插值
J@}PBHK+
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
urbSprdF
1.14 特定设计的公式技术
h_>DcVNIx
1.15 交互式绘图
{D$5M/$
2. 光学薄膜理论基础
JGHQzC
2.1 介质和波
zG* >g
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
{*PbD;/f
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
,J&\) yTP
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
L*#W?WMM v
2.5 光学薄膜设计理论
Ga]\~31NE
3. 理论技术
,{C hHnJ%#
3.1 参考波长与g
A8X3|<n=
3.2 四分之一规则
vojXo|c
3.3 导纳与导纳图
?/}N
3.4 斜入射光学导纳
}vXiq T
3.5 对称周期
?E}9TQ
4. 光学薄膜设计
}' p"q)
4.1 光学薄膜设计的进展
wg UgNwd1
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
*'cyFu$
4.3 光学薄膜设计技巧
L$z(&%Nx
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
/(u# D[
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
"wR1=&gk
4.5.1 优化目标设置
Ie]k/qw+ Y
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
{ePtZyo0
4.5.3 膜层锁定和链接
^M)+2@6
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
G]n_RP$G
5.1 减反射薄膜
nv<t$r
5.2 分光膜
3;JF5e\?x
5.3 高反射膜
^WkqRs
5.4 干涉截止滤光片
tc0(G~.N
5.5 窄带滤光片
M?_7*o]!
5.6 负滤光片
>{)\GK0i7
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
_Ie?{5$ng`
5.8 Vstack薄膜设计示例
dczq,evp
5.9 Stack应用范例说明
I {%Y0S
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
6DG%pF,
6.1 背景介绍
M%YxhuT0
6.2 产品特性
f>iDqC4
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
pkf$%{"e
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
H+ 7HD|GE
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
;4QE.&s`
7. 防雾薄膜
D<gd)
7.1自清洁效应
\1O wZ@
7.2 超亲水薄膜
ti^=aB
7.3 超疏水薄膜
2f0mr?l)N
7.4 防雾薄膜的制备
)Ut K9;@"
7.5 防雾薄膜的性能测试
!CdF,pd/)m
8. 材料管理
C]Q`!e
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
DYF(O-hJK
8.2 金属与介质薄膜
:*ZijN*{)$
8.3 材料模型
P(.XB`
8.4 介质薄膜光学常数的提取
..R JHa6B
8.5 金属薄膜光学常数的提取
p}Um+I=1
8.6 基板光学常数的提取
j 8)*'T
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
mM r$~^P:
9. 薄膜制备技术
Kk,u{EA
9.1 常见薄膜制备技术
qe5;Pq !G
9.2 光学薄膜制备流程
=M6{{lI/
9.3 淀积技术
]9-iEQ
9.4 工艺因素
n?>|2>
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
A34O(fE
10.1 光学薄膜监控技术
v|KGzQx$.*
10.2 误差分析与监控决策
K 6yD64
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
<G0Ut6J>
10.4 膜系灵敏度分析
<iBn-EG l>
10.5 膜系容差分析
H.;2o(vD
10.6 误差分析工具
p"6ydXn%
11. 反演工程
vJ{F)0 K
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
J/QqwoR
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
=w3 cF)&
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
P:WxhO/
12.1 光学性质的热致偏移
}KYOde@
12.2 应力工具
IR{XL\WF
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
= c1>ja
13. Function功能扩展
3mHP=)
13.1 如何在Function中编写操作数
uzI-1@`
13.2 如何在Function中编写脚本
H|$ *HQm
14. 光学薄膜特性测量
MJ$.ST
14.1 薄膜光学常数的测量
4s9.")G
14.2 薄膜堆积密度的测量
jrxq558
14.3 薄膜微观结构分析
"sIww
14.4 薄膜成分分析
>X*G6p
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
|S~$IFN4
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
`t\\O
15. 项目管理与应用实例
Ljiw9*ZI
15.1 项目管理
?LJiFG]^m
15.2 光学薄膜项目开发过程
7[mP@ {
15.3 客户需求分析
M(yWE0 3
15.4 文档管理与报表生成
*8+HQ[[#
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
q{%~(A5*H
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
H )>3c1
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
7PuYrJ
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
]t~'wL#Z
15.9 OLED薄膜及微腔效应
c^cr_i
15.10 金属线栅偏振器
+*Fe
16. Q&A
了解详情请扫码联系[attachment=114399]
DAg*
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