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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) BvI 0v:  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) ' fl(N2t  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 j]4,6` b\  
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) V g6S/-  
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。 t[j9R#02?  
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 LT& /0  
1.1 介绍软件 &z QWIv  
1.2 运行程序 >.@MR<H#5  
1.3 创建一个简单的设计 /xf.\Z7<  
1.4 绘图和制表来表示性能 n531rkK-   
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 d1lH[r!Z  
1.6 创建一个默认设计 DZ%8 |PmB  
1.7 文件位置 X$PS(_M  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 E]?2!)mgce  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 -rRz@Cr  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) uAQg"j  
1.11 单位定义 0*{@E%9  
1.12 软件如何进行数据插值 =3pD:L  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 3} l;  
1.14 特定设计的公式技术 LsnXS9_  
1.15 交互式绘图 2t.fD@  
2. 光学薄膜理论基础 " _mmR M  
2.1 介质和波 *eMLbU7  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 %va[jJ  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ?9CIWpGjU  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 y.%i  
2.5 光学薄膜设计理论 vDWr|M%``l  
3. 理论技术 9.jG\i  
3.1 参考波长与g ^75pV%<%  
3.2 四分之一规则 %OTQRe:  
3.3 导纳与导纳图 0VG^GKmx  
3.4 斜入射光学导纳 j`Tm\!q  
3.5 对称周期 K T%i,T  
4. 光学薄膜设计 `AB~YX%(  
4.1 光学薄膜设计的进展 7ucx6J]c  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 rGGS]^  
4.3 光学薄膜设计技巧 oXvdR(Sb^  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 c,+iU R<  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 :LU"5g  
4.5.1 优化目标设置 ccIDMJ=2  
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) 8Ix -i  
4.5.3 膜层锁定和链接 p|xs|O6{  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ': 5Trx  
5.1 减反射薄膜 !k4 }v'=  
5.2 分光膜 vQ?MM&6  
5.3 高反射膜 >aNbp  
5.4 干涉截止滤光片 oSpi{ $x  
5.5 窄带滤光片 ee4KMS  
5.6 负滤光片 .~FKyP>[$  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 IptB.bYc  
5.8 Vstack薄膜设计示例 !3O,DhH>MC  
5.9 Stack应用范例说明 =ip~J<sw&  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ~Rx~g  
6.1 背景介绍 >eYU$/80  
6.2 产品特性 $%N;d>[U,  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 FY_avW  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 (,d4"C  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ,I 9][_  
7. 防雾薄膜 G_4K+ -K  
7.1自清洁效应 0R2S@4%Y  
7.2 超亲水薄膜 LS R_x$G+t  
7.3 超疏水薄膜 duZ|mT8Q==  
7.4 防雾薄膜的制备 B;Q`vKY  
7.5 防雾薄膜的性能测试 u&?yPR  
8. 材料管理 A1#4nkkc9  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 E< io^  
8.2 金属与介质薄膜 L@d]RMNv  
8.3 材料模型 5p#o1I  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 S20 nk.x  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 t ?Njw7  
8.6 基板光学常数的提取 [FeJ8P>z  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 )sY$\^'WY  
9. 薄膜制备技术 'AAF/9  
9.1 常见薄膜制备技术 YKs^%GO+  
9.2 光学薄膜制备流程 wHo#%Y,Nmi  
9.3 淀积技术 wt_?B_nR  
9.4 工艺因素 ^Yf)lV&[  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 's7SZ$(  
10.1 光学薄膜监控技术 H;b'"./  
10.2 误差分析与监控决策 ^,ZvKA"}+/  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 @'NaA SB  
10.4 膜系灵敏度分析 7DHT)9lD/  
10.5 膜系容差分析 '%eaK_+7  
10.6 误差分析工具 LzEE]i  
11. 反演工程 9^C!,A{u4  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) (`uC"MLk  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 }~Kyw7?  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 NZw[.s>n  
12.1 光学性质的热致偏移 _+ R_ms  
12.2 应力工具 x/jN& ;"/  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) y!{/'{?P  
13. Function功能扩展 ytBxe]  
13.1 如何在Function中编写操作数 Ik@Q@ T"  
13.2 如何在Function中编写脚本 V"Y Fu^L  
14. 光学薄膜特性测量 6Kv}2M')+  
14.1 薄膜光学常数的测量 R^Eu}?<f  
14.2 薄膜堆积密度的测量 [2H(yLwO  
14.3 薄膜微观结构分析 w]+BBGYQKb  
14.4 薄膜成分分析 Y$`hudJ&  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 nD?M;XN  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 7yCx !P;  
15. 项目管理与应用实例 smLD m  
15.1 项目管理 5\*wX.wp  
15.2 光学薄膜项目开发过程 tU~H@'  
15.3 客户需求分析 51(`wo>LS  
15.4 文档管理与报表生成 u>i+R"hi"  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 a518N*]j  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 |9i/)LRXe  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 Go+,jT-  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 Z-sN4fr a  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 q!h*3mNm  
15.10 金属线栅偏振器 e !x-:F#4j  
16. Q&A
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