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infotek 2022-09-14 08:45

Macleod中高级线下课程培训

[attachment=114401] Soa.thP  
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) ]juXm1)>W1  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) $""[( d?0  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 z(m*]kpL"  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) o0/03O  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师
课程简介:
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 4j | vzyc  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
课程大纲:
1. Essential Macleod软件介绍 @#V{@@3$  
1.1 介绍软件 o1Xk\R{  
1.2 运行程序 +F/'+  
1.3 创建一个简单的设计 tQ)8HVKF  
1.4 绘图和制表来表示性能 kgQEg)A]!x  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 +-oXW>`&  
1.6 创建一个默认设计 b+C>p2%  
1.7 文件位置 )O }x&@Q  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Rub""Ga  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 +<iw|vr  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) A>PM'$"sT  
1.11 单位定义 [$V_qFv{  
1.12 软件如何进行数据插值 #mj+|/0  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) CEUR-LK0  
1.14 特定设计的公式技术 _W!g'HP-D  
1.15 交互式绘图 ="u(o(j"  
2. 光学薄膜理论基础 a@ lK+t  
2.1 介质和波 ,wq.C6;&  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 p#?1l/f"  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 *R&g'y^d  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 :+;F"_  
2.5 光学薄膜设计理论 L*5&hPU  
3. 理论技术 tf/ f-S  
3.1 参考波长与g 4Q]+tXes  
3.2 四分之一规则 S`R ( _eD@  
3.3 导纳与导纳图 bT>^% H3  
3.4 斜入射光学导纳 -1< }_*  
3.5 对称周期 ~U^0z|.  
4. 光学薄膜设计 pa+ y(!G  
4.1 光学薄膜设计的进展 _2TIan}  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 BBp Hp  
4.3 光学薄膜设计技巧 +J^}"dG  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 >i0FGmxH  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Vb1@JC9b  
4.5.1 优化目标设置 ]vlQNd?  
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) ")LF;e  
4.5.3 膜层锁定和链接 c XY!b=9  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Z|~<B4#c  
5.1 减反射薄膜 nmgW>U0jZh  
5.2 分光膜 ;[6u79;I  
5.3 高反射膜 *+J&ebSTN  
5.4 干涉截止滤光片 G? [#<W@+  
5.5 窄带滤光片 O|OPdD  
5.6 负滤光片 N),Zb^~nw  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 r` 3)sc  
5.8 Vstack薄膜设计示例 ?5->F/f&  
5.9 Stack应用范例说明 +ivz  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜  ,{.&xJ$  
6.1 背景介绍 +)V6"XY-(  
6.2 产品特性 Gd'^vqo<  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 (K2 p3M^  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 sd=i!r)ya  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 X/.|S57  
7. 防雾薄膜 mMa7Eyaf  
7.1自清洁效应 ?$o8=h  
7.2 超亲水薄膜 |D^[]*cEH  
7.3 超疏水薄膜 v=/V<3  
7.4 防雾薄膜的制备 l,d8% \  
7.5 防雾薄膜的性能测试 ,2]6cP(6qQ  
8. 材料管理 >`lf1x  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 W58 \V  
8.2 金属与介质薄膜 K&S~IFy  
8.3 材料模型 ~=c#Ff =Z  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 9J1&g(?>-  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 ^beW*O!  
8.6 基板光学常数的提取 |_ ;-~bmb  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )\s:.<?EQ  
9. 薄膜制备技术 ]{;K|rCR-  
9.1 常见薄膜制备技术 y[}BFUy  
9.2 光学薄膜制备流程 {UwJg  
9.3 淀积技术 6%5A&&O(b  
9.4 工艺因素 "Pu P J|  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 U"ga0X5  
10.1 光学薄膜监控技术 qg'm<[  
10.2 误差分析与监控决策 zg^5cHP\  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 v|`)~"~  
10.4 膜系灵敏度分析 1*=[% d7  
10.5 膜系容差分析 <x1(}x:u`  
10.6 误差分析工具 VNMhtwmK,  
11. 反演工程 2Gx&ECa,  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) <iTaJa$0m  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 8IVKS>  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 w%L0mH2]ng  
12.1 光学性质的热致偏移 8^HMK$  
12.2 应力工具 |_2O:7qe  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) |&C.P?q  
13. Function功能扩展 !ZB|GLpo6  
13.1 如何在Function中编写操作数 S__ o#nf`%  
13.2 如何在Function中编写脚本 E]+W^ VG  
14. 光学薄膜特性测量 56L>tP  
14.1 薄膜光学常数的测量  EI+.Q  
14.2 薄膜堆积密度的测量 Z|3l2ucl  
14.3 薄膜微观结构分析 S"fnT*:.%  
14.4 薄膜成分分析 IU3OI:uq  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 n /rQ*hr  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 #opFUX-  
15. 项目管理与应用实例 \24neD4cM@  
15.1 项目管理 JSO>rpO  
15.2 光学薄膜项目开发过程 S6K aw  
15.3 客户需求分析 D?9 =q  
15.4 文档管理与报表生成 agt7b@-5=  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 A 8&%G8d  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 l%;)0gT  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Y5(`/  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 B<_T"n'#b  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 b$VdTpz  
15.10 金属线栅偏振器   }/M ~  
16. Q&A
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