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infotek 2022-09-19 16:27

Macleod-从镀膜原理、设计到工艺线下培训课程

时间地点 _ 6SAU8M,  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) 1<Sg@  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) UE{$hLI?g  
授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 r'`7}@H*  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 2Rt6)hgY  
课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Z}TLk^_[  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Sbl=U  
课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 S,j. ?u*!  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 41x"Q?.bY  
课程大纲 *a\6X( ~  
1. Essential Macleod软件介绍 V2!0),]B  
1.1 介绍软件 Wqkb1~]#Y  
1.2 运行程序 ME$J42  
1.3 创建一个简单的设计 b[GhI+_  
1.4 绘图和制表来表示性能 0-uw3U<  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 f1]zsn:  
1.6 创建一个默认设计 ^?$,sS ;Q  
1.7 文件位置 tYXE$ i  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 X@"G1j >/  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 l>MDCqV  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) +J|H~`  
1.11 单位定义 xorafL  
1.12 软件如何进行数据插值 R{fJ"Q5'  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) `sCn4-$8  
1.14 特定设计的公式技术 FJDE48Vi  
1.15 交互式绘图 n m<?oI*\  
2. 光学薄膜理论基础 BZ =I/L  
2.1 介质和波 Z,/K$;YWo  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ~ney~Pz_  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 (c>g7d<>n  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Kp6 @?  
2.5 光学薄膜设计理论 NNF"si\FE  
3. 理论技术 [lg!*  
3.1 参考波长与g *I)J%#  
3.2 四分之一规则 +i!5<nn  
3.3 导纳与导纳图 -?-XO<I  
3.4 斜入射光学导纳 ~\mh\a&  
3.5 对称周期 ~W[I  
4. 光学薄膜设计  ]'`E  
4.1 光学薄膜设计的进展 {BmqUoZrC  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 `XhH{*Q"X  
4.3 光学薄膜设计技巧 [Q0V5P~Q'  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ^3TNj  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 a8f#q]TyQ  
4.5.1 优化目标设置 U fyhd  
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) 1!KROes4  
4.5.3 膜层锁定和链接 F)(^c  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 =w! ik9  
5.1 减反射薄膜 Xva(R<W7d<  
5.2 分光膜 CtXbAcN2B  
5.3 高反射膜 %(1O jfZc  
5.4 干涉截止滤光片 )Cl>%9  
5.5 窄带滤光片 O|V0WiY<  
5.6 负滤光片 _Xt/U>N  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 `UTPX'Vz  
5.8 Vstack薄膜设计示例 mUa#sTm  
5.9 Stack应用范例说明 9F>`M  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 T@tsM|pI  
6.1 背景介绍 Zp> v  
6.2 产品特性 1o`1W4Q  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 rXi&8R[  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ? `p/jA  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 H-PVV&r   
7. 防雾薄膜  xgcxA:  
7.1自清洁效应 nbF<K?  
7.2 超亲水薄膜 TKR#YJQ?K  
7.3 超疏水薄膜 |Dn Zk3M,  
7.4 防雾薄膜的制备 #NW+t|E  
7.5 防雾薄膜的性能测试 (dq_ ,LI  
8. 材料管理 TP rq:"K  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ,*J@ic7"  
8.2 金属与介质薄膜 mol,iM*l  
8.3 材料模型 Nvgi&iBh8  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 y>EW,%leC  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 @."K"i'Bl  
8.6 基板光学常数的提取 t1Fqq4wRi  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 0f6o0@  
9. 薄膜制备技术 &VGV0K3 Dp  
9.1 常见薄膜制备技术 m$p}cok#+S  
9.2 光学薄膜制备流程 J<0{3pZY  
9.3 淀积技术 L5bq\  
9.4 工艺因素 lxyTh'  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 J8emz8J  
10.1 光学薄膜监控技术 8ttJ\m  
10.2 误差分析与监控决策 %J M$]  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 Voo'ZeZa  
10.4 膜系灵敏度分析 Y~vk>ZC  
10.5 膜系容差分析 mD'nF1o Ly  
10.6 误差分析工具 p AOKy  
11. 反演工程 Ddr.6`VJ  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) KnkmGy  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 .dU91> ~Ov  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ~JT`q: l-q  
12.1 光学性质的热致偏移 #yochxF_  
12.2 应力工具 @P7'MiP]K  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) gD9CA*  
13. Function功能扩展 5p#0K@`n/  
13.1 如何在Function中编写操作数 5-X$"Z|@  
13.2 如何在Function中编写脚本 K,g6y#1"  
14. 光学薄膜特性测量 }_nBegv  
14.1 薄膜光学常数的测量 \p(S4?I7  
14.2 薄膜堆积密度的测量 ni/s/^  
14.3 薄膜微观结构分析 JKZVd`fF  
14.4 薄膜成分分析 G<?RH"RZr  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ,/?J!W@m  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 I6^y` 2X  
15. 项目管理与应用实例 1Vy8eI`4  
15.1 项目管理 KR ( apO  
15.2 光学薄膜项目开发过程 @} r*KF-  
15.3 客户需求分析 h>`[p,o  
15.4 文档管理与报表生成 *|y'%y  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 P8YnKyI,.  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 %@PcQJg U<  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 X%YZQc9  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 L ci?  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 jr`T6!\  
15.10 金属线栅偏振器 }rJqMZ]w  
16. Q&A c,r6+oX  
有需要可以扫码联系 2U[/"JL  
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