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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
[attachment=114401]
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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)
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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。
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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
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1.1 介绍软件
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1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
3yu,qb'"&
1.4 绘图和制表来表示性能
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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
{jo"@&2S
1.7 文件位置
'J: xTp
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
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1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
&?M'(` ~
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
Y*YV/E.
1.11 单位定义
pXf5/u8&
1.12 软件如何进行数据插值
QA#Jx
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
tx]!|x" F
1.14 特定设计的公式技术
k!{h]D0
1.15 交互式绘图
PY[!H<tt
2. 光学薄膜理论基础
cWp5pGIzfp
2.1 介质和波
6&L8{P
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
crU]P $a
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
DHh30b$c
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
{oRR]>
2.5 光学薄膜设计理论
M3YC@(N% k
3. 理论技术
zqm/<]A*l
3.1 参考波长与g
c{!XDiT]P
3.2 四分之一规则
ty b-VO
3.3 导纳与导纳图
:2-!bLo}&
3.4 斜入射光学导纳
;w^{PZBg
3.5 对称周期
6]Ri$V&"
4. 光学薄膜设计
5 0<
4.1 光学薄膜设计的进展
ZCDcf
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
y])z,#%ED
4.3 光学薄膜设计技巧
s3oQ( wC %
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
%-3wR@
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
Rs53R$PIR
4.5.1 优化目标设置
g BV66L
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)
nj7\vIR7
4.5.3 膜层锁定和链接
)Q c>NF0
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
9FmX^t$T
5.1 减反射薄膜
9P# <T7
5.2 分光膜
rB.LG'GG]
5.3 高反射膜
,{sCI/
5.4 干涉截止滤光片
tkf^sGgNO
5.5 窄带滤光片
dPyZzMes=
5.6 负滤光片
hlBqcOpkKg
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
5db9C}0
5.8 Vstack薄膜设计示例
6" |+\
5.9 Stack应用范例说明
i`EG80\[Z
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
Schvwlm~i
6.1 背景介绍
j/w*2+&v
6.2 产品特性
)U:W 9%
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
|v= */e
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
q|kkdK|N/Y
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
2qDVAq^@
7. 防雾薄膜
I2*\J)|f
7.1自清洁效应
0uS6F8x@
7.2 超亲水薄膜
OM#eJ,MH<)
7.3 超疏水薄膜
n]snD1?KX
7.4 防雾薄膜的制备
8aa`0X/6
7.5 防雾薄膜的性能测试
Un{ 9reX5
8. 材料管理
{{Z3M>Q
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
>kG: MJj
8.2 金属与介质薄膜
.?;"iv+
8.3 材料模型
{%XDr,myd
8.4 介质薄膜光学常数的提取
*)um^O
8.5 金属薄膜光学常数的提取
5Jm%*Wb
8.6 基板光学常数的提取
DT>Giic
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
afj[HJbY
9. 薄膜制备技术
-%>.Z1uj
9.1 常见薄膜制备技术
kac]Rh8vO
9.2 光学薄膜制备流程
^RE("'+
9.3 淀积技术
%$}*y
9.4 工艺因素
cj9<! "6
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
D7OPFN7`
10.1 光学薄膜监控技术
yZqX[U
10.2 误差分析与监控决策
wsyAq'%L
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
wd0 *"c@
10.4 膜系灵敏度分析
g;t>jgX
10.5 膜系容差分析
-`} d@x
10.6 误差分析工具
SZm&2~|J
11. 反演工程
s.KHm L3
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
9zD^4j7
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
tU, >EbwO
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
GN@(!V#/4
12.1 光学性质的热致偏移
~t.M!vk
12.2 应力工具
mybvD
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
m{C
13. Function功能扩展
5_= HtM[v]
13.1 如何在Function中编写操作数
Jevr.&