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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) i=#<0!m  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) K]yCt~A$  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 Q7zg i  
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) BY.' 0,H=k  
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。 r5t C  
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 "yxIaTZu  
1.1 介绍软件 /KFCq|;7s,  
1.2 运行程序 s"#>Xc  
1.3 创建一个简单的设计 -bdF=  
1.4 绘图和制表来表示性能 (?Fz{  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 YIGQDj@  
1.6 创建一个默认设计 23 BzD^2a  
1.7 文件位置 V4ml& D  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 wyeiz7  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 02q]^3  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) [vV]lWOp'  
1.11 单位定义 ]f=108|8  
1.12 软件如何进行数据插值 N1`/~Gi  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Ufd{.o[{-  
1.14 特定设计的公式技术 2uu"0Rm%  
1.15 交互式绘图 @JVax-N  
2. 光学薄膜理论基础 %b<cJ]F  
2.1 介质和波 V6)\;c  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 }D j W  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 i9+(gX(t  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 f l*]ua  
2.5 光学薄膜设计理论 xhLVLXZ9  
3. 理论技术 ,rx?Ig}k z  
3.1 参考波长与g ;2 y3i5^k  
3.2 四分之一规则 Z;`ts/?SY]  
3.3 导纳与导纳图 MX2 Zm  
3.4 斜入射光学导纳 NPF"_[RoeV  
3.5 对称周期 p3>p1tC  
4. 光学薄膜设计 s ki'I  
4.1 光学薄膜设计的进展 -\xNuU  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 u+"3l@Y#  
4.3 光学薄膜设计技巧 h BD .IB  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 musZCg$  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 RuSKJ,T:9  
4.5.1 优化目标设置 ]JF>a_2wG  
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) M|nTO  
4.5.3 膜层锁定和链接 D#R5G   
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 9bd$mp  
5.1 减反射薄膜 ;DbEP.%u$  
5.2 分光膜 1S .~Vh0Q,  
5.3 高反射膜 s>hNwb/  
5.4 干涉截止滤光片 5jAiqJq~y:  
5.5 窄带滤光片 Dz4e.tvN  
5.6 负滤光片 L,6v!9@  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 I(!i"b9  
5.8 Vstack薄膜设计示例 ErmlM#u  
5.9 Stack应用范例说明 r&6X|2@  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 a hQdBoj  
6.1 背景介绍 vJTdZ p  
6.2 产品特性 LCKCg[D  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 L|O[u^  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 VrDSN  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ~5S[Sl  
7. 防雾薄膜 lr[U6CJY  
7.1自清洁效应 @$o.Z;83`r  
7.2 超亲水薄膜 =Ts2a"n  
7.3 超疏水薄膜 t&m 8 V$Q  
7.4 防雾薄膜的制备 jFS])",\i  
7.5 防雾薄膜的性能测试 &/)2P#u  
8. 材料管理 Uj]Tdg  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 W.u+R?a=  
8.2 金属与介质薄膜 rD ^ b{]E3  
8.3 材料模型 2Iv&XxSo  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 zY_?$9l0  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 5,Rxc=  
8.6 基板光学常数的提取 C]/]ot0%t  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 39Nz>Nu:  
9. 薄膜制备技术 i"0]L5=P  
9.1 常见薄膜制备技术 $aIq>vJO9  
9.2 光学薄膜制备流程 %a\!|/;6  
9.3 淀积技术 iN\m:m  
9.4 工艺因素 WTWONO>  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 i3 ?cL4  
10.1 光学薄膜监控技术 m/M=.\]  
10.2 误差分析与监控决策 Jkf%k3H3I*  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 \0bao<  
10.4 膜系灵敏度分析 Z9S5rPHEL  
10.5 膜系容差分析 5D9n>K4|  
10.6 误差分析工具 ldFK3+V  
11. 反演工程 OGA_3|[S   
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) jTSN`R9@  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 mV~aZM0'  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 $qndG,([F  
12.1 光学性质的热致偏移 K;uO<{a)r  
12.2 应力工具 'c]Fhe fb  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 4\?z^^  
13. Function功能扩展 !UPKy$  
13.1 如何在Function中编写操作数 >]/RlW[  
13.2 如何在Function中编写脚本 8/i];/,v*M  
14. 光学薄膜特性测量 ERka l7+  
14.1 薄膜光学常数的测量 +)J;4B  
14.2 薄膜堆积密度的测量 8rV"? m`S  
14.3 薄膜微观结构分析 ORCG(N  
14.4 薄膜成分分析 JCe%;U  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 /-FvC^Fj  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 #3 ~#`&  
15. 项目管理与应用实例 r$Gz  
15.1 项目管理 ^Kbq.4  
15.2 光学薄膜项目开发过程 [{&GMc   
15.3 客户需求分析 ?:$aX@r  
15.4 文档管理与报表生成 $V/Hr/0  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 e9\eh? bPU  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 iNO}</7?  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 fpPB_P{Ua  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 dp|VQWCq  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 $c1zMkY)u  
15.10 金属线栅偏振器 f*%Y]XL;%  
16. Q&A
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