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Macleod中高级线下课程培训
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infotek
2022-09-14 08:45
Macleod中高级线下课程培训
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\v)Dy)Vhg2
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)
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协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary)
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授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00
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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。
f<=<:+
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
M/EEoK^K@
1.1 介绍软件
:rk=(=@8`
1.2 运行程序
['~3"lK^O
1.3 创建一个简单的设计
)M<"YI)g
1.4 绘图和制表来表示性能
zq>pK_WG
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
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1.6 创建一个默认设计
b^~ keQ
1.7 文件位置
zflq|d W
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
<4ccT l
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
f*,jhJ_I
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
Oh3AbpTT
1.11 单位定义
umaF}}-Q{
1.12 软件如何进行数据插值
|L}zB,
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
v8Vw.Ce`f
1.14 特定设计的公式技术
x_pS(O(C
1.15 交互式绘图
"1FPe63\*O
2. 光学薄膜理论基础
P"Lk(gY
2.1 介质和波
A'vQtlvKA
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
:hJHjh
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
Y,w'Op
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
cKJf0S:cx-
2.5 光学薄膜设计理论
Uy2NZ%rnt
3. 理论技术
3=5K7F
3.1 参考波长与g
5\gL+qM0
3.2 四分之一规则
9>yLSM,!rS
3.3 导纳与导纳图
N[~{'i
3.4 斜入射光学导纳
?oana%
3.5 对称周期
AFE6@/'
4. 光学薄膜设计
_0N=~`'
4.1 光学薄膜设计的进展
UF0W%Z
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
6_]-&&Nr
4.3 光学薄膜设计技巧
ZG[P?fM
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
$0$'co"
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
2l]*><q|
4.5.1 优化目标设置
r<VZEbm)
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)
&|yQwNA*a"
4.5.3 膜层锁定和链接
l/1u>'
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
O<7Q>m
5.1 减反射薄膜
!~Vo'ykwx'
5.2 分光膜
wNo2$>*
5.3 高反射膜
<Hd8Jd4f
5.4 干涉截止滤光片
c%y(Z5
5.5 窄带滤光片
H'KCIqo
5.6 负滤光片
).U\,@[A{
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
h1}U#XV
5.8 Vstack薄膜设计示例
FvYgp bEZ
5.9 Stack应用范例说明
[.J&@96,b
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
aF*KY<w
6.1 背景介绍
\ #<.&`8B
6.2 产品特性
T8<pb^#
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
^*sDJ #
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
z=mH\!
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
loRT+u$&
7. 防雾薄膜
$HgBzZ7A2
7.1自清洁效应
O2i7w1t
7.2 超亲水薄膜
LLy w9y1
7.3 超疏水薄膜
U*sjv6*T
7.4 防雾薄膜的制备
Lx%*IE|c
7.5 防雾薄膜的性能测试
q4u,pm,@
8. 材料管理
"/e_[_j
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
-R%T Dx
8.2 金属与介质薄膜
e"}JHXs
8.3 材料模型
\Ui3=8(
8.4 介质薄膜光学常数的提取
jr/
8.5 金属薄膜光学常数的提取
k=]#)A(#C
8.6 基板光学常数的提取
*JnY0xP
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
@*?)S{8
9. 薄膜制备技术
uqz HS>GM
9.1 常见薄膜制备技术
#jrtsv]
9.2 光学薄膜制备流程
SEf RU`
9.3 淀积技术
\r %y^G
9.4 工艺因素
V52>K$j
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
r ^=rs!f@
10.1 光学薄膜监控技术
[U5@m]>^
10.2 误差分析与监控决策
NS<C"O
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
j1zrjhXI
10.4 膜系灵敏度分析
_V2^0CZ
10.5 膜系容差分析
^b M\:z"M
10.6 误差分析工具
6=cfr; BH2
11. 反演工程
LTZ8Eu
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
zH"a>+st=
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
@%lkRU)
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
&9Y ^/W
12.1 光学性质的热致偏移
n?KhBJx 4
12.2 应力工具
J#.f%VJ
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
}b5omHUE%
13. Function功能扩展
^fiJxU
13.1 如何在Function中编写操作数
` ~w|Xz
13.2 如何在Function中编写脚本
GB%kxtGD;\
14. 光学薄膜特性测量
8H'ybfed
14.1 薄膜光学常数的测量
w"`Zf7a{/
14.2 薄膜堆积密度的测量
6|mHu2qXm
14.3 薄膜微观结构分析
+3yG8
14.4 薄膜成分分析
^ps6\>=0cW
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
kzE<Y
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
M)F_$ ICE-
15. 项目管理与应用实例
%p48=|+
15.1 项目管理
OV G|WC
15.2 光学薄膜项目开发过程
bO i-QD
15.3 客户需求分析
) $`}~
15.4 文档管理与报表生成
z*a-=w0
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
Pz^C3h$5_
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
'[Sm w'n6-
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
LR "=(
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
&4O2uEW0
15.9 OLED薄膜及微腔效应
57fl<IM
15.10 金属线栅偏振器
kYhV1I
16. Q&A
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