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infotek 2022-09-14 08:45

Macleod中高级线下课程培训

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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) ;Pik},  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) rH7|r\]r  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 BuMBnbT  
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) %E Jv!u*-  
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。 n5 dFp%k  
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 X=)Ue  
1.1 介绍软件 @mBZu!,  
1.2 运行程序 GFasGHAw  
1.3 创建一个简单的设计 ;rWgt!l  
1.4 绘图和制表来表示性能 <CIJ g*  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 mw%do&e  
1.6 创建一个默认设计 {aP5Mem  
1.7 文件位置 IBWUXG;  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 P.mz$M  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 cmF&1o3_  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) }z6@Z#%q  
1.11 单位定义 %[0V>  
1.12 软件如何进行数据插值 @ qWgokf  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ocBfs^ aW  
1.14 特定设计的公式技术 %cMX]U  
1.15 交互式绘图 FOiwB^$ >  
2. 光学薄膜理论基础 p x1y#Q  
2.1 介质和波 IMLk{y%6  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ,2T&33m  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 lR[[]Yn  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 -C]RFlV  
2.5 光学薄膜设计理论 8 hx4N  
3. 理论技术 s*{l}~fPkW  
3.1 参考波长与g ]b!o(5m  
3.2 四分之一规则 -L@4da[]i  
3.3 导纳与导纳图 s^+h>  
3.4 斜入射光学导纳 c jfYE]  
3.5 对称周期 qeLfO  
4. 光学薄膜设计 x? 3U3\W  
4.1 光学薄膜设计的进展 lPyGL-Q  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 c}GmS@  
4.3 光学薄膜设计技巧 ||3%REliC  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 )8]O|Z-CU  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 f*KNt_|:  
4.5.1 优化目标设置 ;Z|X` <6g  
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) s<VNW  
4.5.3 膜层锁定和链接 Qa@b-v'by  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 >+y[HTf-  
5.1 减反射薄膜 (UWWULV  
5.2 分光膜 %PozxF:  
5.3 高反射膜 |}N -5U  
5.4 干涉截止滤光片 DXu915  
5.5 窄带滤光片 |}s)Wo  
5.6 负滤光片 xtW Q.  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Oz(0$c  
5.8 Vstack薄膜设计示例 sy`@q<h(  
5.9 Stack应用范例说明 o?(({HH  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 3D L7  
6.1 背景介绍 5/Viz`hsz  
6.2 产品特性 d-Vttxa6  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ,:POo^!/fT  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 xl [3*K   
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ~< %%n'xmm  
7. 防雾薄膜 wdg,dk9e$  
7.1自清洁效应 \6o%gpUkD  
7.2 超亲水薄膜 iJ n<  
7.3 超疏水薄膜 2"+8NfFl  
7.4 防雾薄膜的制备 4po zTe  
7.5 防雾薄膜的性能测试 q5C(/@)^  
8. 材料管理 BSt^QH-'  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 j"6r]nc&  
8.2 金属与介质薄膜 qv\n]M_&  
8.3 材料模型 y#F`yXUj  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 lz2B,#  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 o2M+=O@  
8.6 基板光学常数的提取 Xg+Eeg#  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Y,BzBUWK  
9. 薄膜制备技术 }ie  O  
9.1 常见薄膜制备技术 `-@8IZ7  
9.2 光学薄膜制备流程  v?Dc3  
9.3 淀积技术 {l$DNnS  
9.4 工艺因素 &V/n!|q<H  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 v2=Iqo  
10.1 光学薄膜监控技术 =rSJ6'2("  
10.2 误差分析与监控决策 '5xIisP  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 4WCWu}  
10.4 膜系灵敏度分析 <u "xHl8Io  
10.5 膜系容差分析 B(tLV9B3Q  
10.6 误差分析工具 o/0cd  
11. 反演工程 r7B.@+QK  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) wEd+Ds]$  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 9C&Xs nk  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 |v,%!p s  
12.1 光学性质的热致偏移 UuXq+HYR  
12.2 应力工具 }!_x\eq^  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) =' %r"_`}  
13. Function功能扩展 ^`M,ju  
13.1 如何在Function中编写操作数 y04md A6<  
13.2 如何在Function中编写脚本 RcJ.=?I!  
14. 光学薄膜特性测量 K1y]  
14.1 薄膜光学常数的测量  TA;r  
14.2 薄膜堆积密度的测量 j v9DQr  
14.3 薄膜微观结构分析 p;8I@~dh  
14.4 薄膜成分分析 9*fA:*T  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 _0HCtx ;  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 \Af25Mcf:  
15. 项目管理与应用实例 rl:6N*kK  
15.1 项目管理 e !V3/*F  
15.2 光学薄膜项目开发过程 >O0z+tj  
15.3 客户需求分析 2rxZN\gyL  
15.4 文档管理与报表生成 nsf.wHGZ"J  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 sKE7U>mz|  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 Ml-GAkgG  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 |#OMrP+oi  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 =Sjr*)<@j  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 &Bn> YFu  
15.10 金属线栅偏振器 .T!R&#]n  
16. Q&A
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