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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)

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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) zqqu7.`  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) d^5OB8t  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 ,'~8{,h5  
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) *$uj)*5,  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师
课程简介:
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 9|19ia@[\  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
课程大纲:
1. Essential Macleod软件介绍 U&W{;myt  
1.1 介绍软件 SM3Q29XIw  
1.2 运行程序 V-Ebi^gz5W  
1.3 创建一个简单的设计 SF?Ublc!   
1.4 绘图和制表来表示性能 :{za[,  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 l(;~9u0sa  
1.6 创建一个默认设计 US<bM@[  
1.7 文件位置 /:-8 ,`  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 cB~D3a0Th  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 R0>GM`{  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 6$#p}nE  
1.11 单位定义 :Osw4u]JXd  
1.12 软件如何进行数据插值 j. 1@{H  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) bB01aiUw@l  
1.14 特定设计的公式技术 q'r(#,B<3  
1.15 交互式绘图 @f<q&K%FJ  
2. 光学薄膜理论基础 obYXDj2  
2.1 介质和波 pwq a/Yi  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 !`j}%!K!  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 "AH1)skB:  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 tqdw y.  
2.5 光学薄膜设计理论 ,^]yU?eU  
3. 理论技术  U/v }4b  
3.1 参考波长与g 5[^pU$Y  
3.2 四分之一规则 3yT7;~vPj  
3.3 导纳与导纳图 6y;R1z b  
3.4 斜入射光学导纳 ,{{e'S9cy  
3.5 对称周期 Yvky=RM  
4. 光学薄膜设计 DI/yHs  
4.1 光学薄膜设计的进展 mJjd2a"vi  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 @9yY`\"ed  
4.3 光学薄膜设计技巧 @m*^v\q<u  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Bismd21F6=  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 zT;F4_p3G-  
4.5.1 优化目标设置 g\%vkK&I  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) g=8}G$su{%  
4.5.3 膜层锁定和链接 Ns^[Hb[b'  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 d9'gH#f?  
5.1 减反射薄膜 P)VysYb?  
5.2 分光膜 )_$F/ug  
5.3 高反射膜 lLq9)+HGN  
5.4 干涉截止滤光片 J|vriI;  
5.5 窄带滤光片 lJe=z  
5.6 负滤光片 0(+3w\_!  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 rlQ4+~  
5.8 Vstack薄膜设计示例 $JH_  
5.9 Stack应用范例说明 s,KE,$5F   
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 G5JZpB#o  
6.1 背景介绍 y'gIx*6B@  
6.2 产品特性 V\C$/8v  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 M oIq)5/  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 D;~c`G "f  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 #;l~Y}7'  
7. 防雾薄膜 0~.OMG:=  
7.1自清洁效应 d(LX;sq?  
7.2 超亲水薄膜 Wnp\yx`  
7.3 超疏水薄膜 $j ZU(<4,  
7.4 防雾薄膜的制备 '"# W!p  
7.5 防雾薄膜的性能测试 dd$}FlT  
8. 材料管理 $Tc"7nYu  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 /wF*@/PTH  
8.2 金属与介质薄膜 KJ/ *BBf  
8.3 材料模型 mW_B|dM"  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 )FF3|dZ";K  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 BQ\o?={  
8.6 基板光学常数的提取 1 uKWvp0\  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 -UJ; =/  
9. 薄膜制备技术 az5 $.  
9.1 常见薄膜制备技术 ^ Tr )gik  
9.2 光学薄膜制备流程 DOk(5gR  
9.3 淀积技术 -+#QZ7b  
9.4 工艺因素 bV'^0(Zv  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Sdk:-Zuv  
10.1 光学薄膜监控技术 WfnBWSA2 T  
10.2 误差分析与监控决策 u0Nag=cU  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 5]c'n  
10.4 膜系灵敏度分析 GIo7- 6kvm  
10.5 膜系容差分析 ?3X(`:KB  
10.6 误差分析工具 y@\R$`0J  
11. 反演工程 a{oG[e   
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) W,\LdQ  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 h3}gg@Fm  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 `i'72\(  
12.1 光学性质的热致偏移 %xa.{`}`U  
12.2 应力工具 > 4c7r~\k  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) nDt1oM H  
13. Function功能扩展 YPq4VX,  
13.1 如何在Function中编写操作数 mJj [f8  
13.2 如何在Function中编写脚本 FCk4[qOp7  
14. 光学薄膜特性测量 i4',d#  
14.1 薄膜光学常数的测量 n0/H2>I[  
14.2 薄膜堆积密度的测量 R]s\s[B  
14.3 薄膜微观结构分析 N-lo[bDJh  
14.4 薄膜成分分析 #u<^  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 fR:BF47  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 o$S/EZ  
15. 项目管理与应用实例 k^x[(gw  
15.1 项目管理 1c$<z~  
15.2 光学薄膜项目开发过程 \.@fAgv  
15.3 客户需求分析 ;q8tOvQ  
15.4 文档管理与报表生成 M9 _G  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 W .B>"u  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 `oDs]90  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 T7wy{;  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ~^6[SbVb  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 K`BNSdEN>  
15.10 金属线栅偏振器 7wO0d/l_  
16. Q&A
了解详情请扫码联系[attachment=114399] PYOU=R%o`8  
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