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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) fbv%&z  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) (rFXzCI  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 =VXxQ\{  
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) oY Y?`<N#  
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。 BuwJR Ql.  
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 Qmbl_#  
1.1 介绍软件 P:Nj;Cxh  
1.2 运行程序 )S~ySiJ<U  
1.3 创建一个简单的设计 W[ZW=c  
1.4 绘图和制表来表示性能 xi3  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 A\xvzs.d  
1.6 创建一个默认设计 lxSCN6  
1.7 文件位置 iLhxcM2K  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 slPLc  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 w+ MCOAB  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) cHr.7 w  
1.11 单位定义 Wbra*LNU  
1.12 软件如何进行数据插值 ~m0l_:SF  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) *(c><N  
1.14 特定设计的公式技术 %p wpRD@  
1.15 交互式绘图 /U1&#"P  
2. 光学薄膜理论基础 P/9iB/  
2.1 介质和波 )$Tcip`  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ;`CNe$y   
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 fwWE`BB  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 iRwlK5(&  
2.5 光学薄膜设计理论 d]bM,`K* 6  
3. 理论技术 s"jNS1B  
3.1 参考波长与g iD/r8_}  
3.2 四分之一规则 Adyv>T9  
3.3 导纳与导纳图 PR{y84$  
3.4 斜入射光学导纳 yEvuTgDv  
3.5 对称周期 !X 8<;e}2  
4. 光学薄膜设计 d|~A>YZ  
4.1 光学薄膜设计的进展 +|SvJ  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Hf^Tok^6@]  
4.3 光学薄膜设计技巧 }3rWmo8V  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 d7O\p(M1  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 T d6Gu"  
4.5.1 优化目标设置 N=?! ~n9Q-  
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) Y$L>tFA  
4.5.3 膜层锁定和链接 *CnrzrKtQ  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 (l~3~n  
5.1 减反射薄膜 vWM'}(  
5.2 分光膜 hhZU E]  
5.3 高反射膜 "-tTN  
5.4 干涉截止滤光片 *, Mg  
5.5 窄带滤光片 E#cW3\)  
5.6 负滤光片 @Z50S 8  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 =z]8;<=pL  
5.8 Vstack薄膜设计示例 'yq'J)  
5.9 Stack应用范例说明 t G{?  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 )_:NLo:  
6.1 背景介绍 yVfC-Z   
6.2 产品特性 ta0|^KAA  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 IgzQr >  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 YR70BOxK  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 NHt\ U9l'  
7. 防雾薄膜 0_/[k*Re  
7.1自清洁效应 >lm&iF3y  
7.2 超亲水薄膜 QP x^_jA  
7.3 超疏水薄膜 k+ /6$pI  
7.4 防雾薄膜的制备 h( 4v8ae  
7.5 防雾薄膜的性能测试 RFGffA&  
8. 材料管理 l]vm=7:  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 )+^+s d  
8.2 金属与介质薄膜 W)/#0*7  
8.3 材料模型 YUb_y^B^  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 @WhHUd4s  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 B?QIN]  
8.6 基板光学常数的提取 i%/+5gq  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 :s,Z<^5a)g  
9. 薄膜制备技术 SM '|+ d  
9.1 常见薄膜制备技术 wkq 66?  
9.2 光学薄膜制备流程 NbobliC=  
9.3 淀积技术 "%_+-C<L4  
9.4 工艺因素 3Vwh|1?  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 7$b1<.WX  
10.1 光学薄膜监控技术 #E?4E1bnB  
10.2 误差分析与监控决策 H}!r|nG  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 #WuBL_nZ~  
10.4 膜系灵敏度分析 29rX%09T]  
10.5 膜系容差分析 K'bP@y_cq  
10.6 误差分析工具 | Iib|HQ)  
11. 反演工程 \zY!qpX<  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 9x8fhAy}4  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 7_L;E~\  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 LLo;\WGZ  
12.1 光学性质的热致偏移 Y73C5.dNcE  
12.2 应力工具 do%&m]#;  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) yevPHN"M  
13. Function功能扩展 Wzh`or  
13.1 如何在Function中编写操作数 j.Hf/vi`z  
13.2 如何在Function中编写脚本 hM{bavd  
14. 光学薄膜特性测量 PsYpxNr  
14.1 薄膜光学常数的测量 eavV?\uV%  
14.2 薄膜堆积密度的测量 YVU7wW,1  
14.3 薄膜微观结构分析 S!UaH>Rh  
14.4 薄膜成分分析 Wri<h:1  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 !Ee:o"jG{  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 x4 yR8n(  
15. 项目管理与应用实例 \<' ?8ri#  
15.1 项目管理 |N2#ItBbW  
15.2 光学薄膜项目开发过程 +nL[MSw  
15.3 客户需求分析 s#11FfF`  
15.4 文档管理与报表生成 l;Wj]  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 2 nCA<&  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 JI}'dU>*U:  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 }j%5t ~Qa  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Y|n"dMrL  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 UVP vOtZj  
15.10 金属线栅偏振器 N['  .BN  
16. Q&A
了解详情请扫码联系[attachment=114399] +whDU2 "  
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