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infotek 2022-09-14 08:45

Macleod中高级线下课程培训

[attachment=114401] q`|LRz&al  
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) &K[_J  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) Jpj}@,  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 YsG%6&zEq  
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) ln$&``L  
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。 TK5K_V*7  
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 \[BK1JP  
1.1 介绍软件 4FEk5D  
1.2 运行程序 IN4=YrM^  
1.3 创建一个简单的设计 _6_IP0;  
1.4 绘图和制表来表示性能 $i&e[O7T;  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ^:K3vC[h;c  
1.6 创建一个默认设计 .9,zL=)Ba  
1.7 文件位置 A54N\x,  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 [r3!\HI7x  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 H70LhN  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) rJPb 3F  
1.11 单位定义 |s)Rxq){"V  
1.12 软件如何进行数据插值 &/mA7Vf>eR  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) @WJg WJm  
1.14 特定设计的公式技术  '/`= R  
1.15 交互式绘图 W [Of|?  
2. 光学薄膜理论基础 $>*3/H  
2.1 介质和波 (>F%UY  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 x6(~;J  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 >QA uEM  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 z8{a(nKP  
2.5 光学薄膜设计理论 \x)n>{3C  
3. 理论技术 dODt(J}%  
3.1 参考波长与g F\fWvXdW  
3.2 四分之一规则 6726ac{xz  
3.3 导纳与导纳图 qi;f^9M%  
3.4 斜入射光学导纳 z)'Mk[  
3.5 对称周期 UH]l9Aq$P  
4. 光学薄膜设计 dArDP[w  
4.1 光学薄膜设计的进展 Fp@TCPe#  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 &L#UGp $,  
4.3 光学薄膜设计技巧 8'~[pMn`  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Dpvk\t  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 GMMp|WV|  
4.5.1 优化目标设置 thV>j9'  
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) D<|qaHB=  
4.5.3 膜层锁定和链接 }xBc0g r  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 0QPH}Vi5}  
5.1 减反射薄膜 j2Tr $gx<  
5.2 分光膜 EPS={w$'s  
5.3 高反射膜 cj+ FRG~u  
5.4 干涉截止滤光片 :80Z6F.k`  
5.5 窄带滤光片 7G.#O}).b  
5.6 负滤光片 +SsK21f"r  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 HHiT]S9  
5.8 Vstack薄膜设计示例 vLR~'" `F  
5.9 Stack应用范例说明 kHXL8k#T  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 cU ? 0(z7  
6.1 背景介绍 ^[]}R:  
6.2 产品特性 )p T?/ J  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ,$;yY)x7U  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 XpmS{nb  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 w:s]$:MA8  
7. 防雾薄膜 350_CN,  
7.1自清洁效应 ktj]:rCkF  
7.2 超亲水薄膜 D _/^+H]1  
7.3 超疏水薄膜 Qi_>Mg`x  
7.4 防雾薄膜的制备 B+[A]dgS  
7.5 防雾薄膜的性能测试 Q@ 2i~Qo[  
8. 材料管理 RRmLd/(  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 qY~`8 x  
8.2 金属与介质薄膜 L!=4N!j  
8.3 材料模型 !O-C,uSm  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 m-H-6`]  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 d*A*y^OD  
8.6 基板光学常数的提取 0TN;86Mo  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 R&|mdY8  
9. 薄膜制备技术 ^&bRX4pYo  
9.1 常见薄膜制备技术 h.-@ F  
9.2 光学薄膜制备流程 a["2VY6Eq@  
9.3 淀积技术 1U^A56CN  
9.4 工艺因素 SV:4GVf  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 r`AuvwHPs[  
10.1 光学薄膜监控技术 N-I5X2  
10.2 误差分析与监控决策 P`#Z9 HM4  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 L,mQ   
10.4 膜系灵敏度分析 IB# @yH  
10.5 膜系容差分析 zunV<2~(2}  
10.6 误差分析工具 q-]`CW]n  
11. 反演工程 ta`N8vnf  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) j7sKsbb  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 IX*idcxR  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 e*@{%S  
12.1 光学性质的热致偏移 MS0Fl|YA  
12.2 应力工具 sXi=70o  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) )Psb>'X  
13. Function功能扩展 66.5QD0  
13.1 如何在Function中编写操作数 eFpTW&9n  
13.2 如何在Function中编写脚本 9AxCiT.  
14. 光学薄膜特性测量 U+)xu>I  
14.1 薄膜光学常数的测量 LbaK={tR  
14.2 薄膜堆积密度的测量 ,hq)1u  
14.3 薄膜微观结构分析 BT)X8>ct  
14.4 薄膜成分分析 U f|> (C  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 mN!lo;m5  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 T:/,2.l  
15. 项目管理与应用实例 OfctoPP _0  
15.1 项目管理 GP&vLt51  
15.2 光学薄膜项目开发过程 AtF3%Z v2  
15.3 客户需求分析 ({JHZ6uZ  
15.4 文档管理与报表生成 @J5Jpt*IE  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 )RO<o O  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 TjHwjRa  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 OCZ[D{i9@  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ,y+$cM(  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ccLq+a|  
15.10 金属线栅偏振器 C?i >.t  
16. Q&A
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