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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)
M k'n~.mb
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
ArmL,
1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
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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
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1.7 文件位置
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1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
t5X^(@q4N
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
^+-L;XkeY
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
J++sTQ(!?
1.11 单位定义
}<\65 B$1
1.12 软件如何进行数据插值
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1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
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1.14 特定设计的公式技术
y1\^v_.^
1.15 交互式绘图
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2. 光学薄膜理论基础
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2.1 介质和波
OuBMVn
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
#o r7T^
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
7u`}t83a
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
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2.5 光学薄膜设计理论
,a]~hNR*X
3. 理论技术
G%p!os\>
3.1 参考波长与g
,],JI|Rl8c
3.2 四分之一规则
u'~b<@wHB
3.3 导纳与导纳图
>Dp6@%
3.4 斜入射光学导纳
1&@wb'MBs.
3.5 对称周期
dnX`F5zd
4. 光学薄膜设计
2p3u6\y
4.1 光学薄膜设计的进展
sen{f^U
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
<E}]t,'3
4.3 光学薄膜设计技巧
@'<j!CqQ o
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
DO- K
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
a5U2[Ko80
4.5.1 优化目标设置
h-_0 A]
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
rCSG@D.
4.5.3 膜层锁定和链接
<0Egkz3s
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
,Y\4xg*`
5.1 减反射薄膜
6B;_uIq5
5.2 分光膜
xwH|ryfs,Z
5.3 高反射膜
B> "r -O
5.4 干涉截止滤光片
E-U;8cOMv
5.5 窄带滤光片
dW^_tzfF7
5.6 负滤光片
G|G?h
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
U*R~w5W.[
5.8 Vstack薄膜设计示例
^`>Ysc(@&
5.9 Stack应用范例说明
2W:?#h3
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
q=0{E0@9({
6.1 背景介绍
Yqhz(&*)
6.2 产品特性
!,JT91
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
-Ib+ /'
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
Uo[5V|>X6
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
-TU{r_!Z(
7. 防雾薄膜
`1d`9AS2g
7.1自清洁效应
zju,#%
7.2 超亲水薄膜
(Q]Y> '
7.3 超疏水薄膜
iQ}sp64
7.4 防雾薄膜的制备
7@y!R
7.5 防雾薄膜的性能测试
b5 C}K
8. 材料管理
:Ye#NPOI
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
io?{ew
8.2 金属与介质薄膜
*sIG&
8.3 材料模型
\PMKmJX0O
8.4 介质薄膜光学常数的提取
Y %D*O
8.5 金属薄膜光学常数的提取
v^18o$=K",
8.6 基板光学常数的提取
}Keon.N?
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
!e\R;bYM
9. 薄膜制备技术
vb ^!(
9.1 常见薄膜制备技术
/2\=sTd
9.2 光学薄膜制备流程
59NWyi4i
9.3 淀积技术
J!fc)h
9.4 工艺因素
19-yM`O
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
{6y.%ysU
10.1 光学薄膜监控技术
1>@|
10.2 误差分析与监控决策
k$x 'v#
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
"T1#*"{j
10.4 膜系灵敏度分析
TYS\:ZdXF
10.5 膜系容差分析
a~eLkWnh<k
10.6 误差分析工具
f, j(uP
11. 反演工程
H6CGc0NS+
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
8J?`_
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
L\?g/l+k
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
mhkAI@)>
12.1 光学性质的热致偏移
=qR7-Q8B
12.2 应力工具
f{5|}PL
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
2#A9D.- h
13. Function功能扩展
H6\ x.J^,
13.1 如何在Function中编写操作数
VJtTbt;>
13.2 如何在Function中编写脚本
d8 Nh0!
14. 光学薄膜特性测量
iXS-EB/
14.1 薄膜光学常数的测量
DoB3_=yJ+
14.2 薄膜堆积密度的测量
:!YJ3:\
14.3 薄膜微观结构分析
YGpp:8pen
14.4 薄膜成分分析
qkG;YGio
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
e}yu<~v_
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
`1}?{ud
15. 项目管理与应用实例
s!fY^3
15.1 项目管理
+X(^Q@
15.2 光学薄膜项目开发过程
{UC<I.5X
15.3 客户需求分析
z.Kq}r ^
15.4 文档管理与报表生成
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