| 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: "J!}3)n 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) waCboK' 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) J\{$ot 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 H_Os4} 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 %[ /<+ 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) xs%LRF#u 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 cOb4c* 课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 1ef'7a7e8 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 7 2,"Cj 课程大纲: qm'b'!gq~ 1. Essential Macleod软件介绍 z]$>+MH_ 1.1 介绍软件 o%`npi1y 1.2 运行程序 % $TEDr! 1.3 创建一个简单的设计 sa9fK Z'q 1.4 绘图和制表来表示性能 ej52AK7 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 4LsHs 1.6 创建一个默认设计 U^rm:*f 1.7 文件位置 vCb]%sd-U 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 W2eAhz& 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 ] H&c' 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) hwVAXsF~ 1.11 单位定义 CZ3].DA|z 1.12 软件如何进行数据插值 IqUp4} 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) eh<rRx"[ 1.14 特定设计的公式技术 LeHiT>aX! 1.15 交互式绘图 M3(k'q7&: 2. 光学薄膜理论基础 NR4Jn?l{ 2.1 介质和波 #*2Rp8n 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 $"8d:N?I[ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 DMd ,8W7a 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 q (>c`5 2.5 光学薄膜设计理论 ?4G(N=/& 3. 理论技术 ,[`$JNc 3.1 参考波长与g xo Gb 3.2 四分之一规则 k)":v3^ 3.3 导纳与导纳图 :c7CiP 3.4 斜入射光学导纳 }+0z,s~0. 3.5 对称周期 b/<mRQ{ 4. 光学薄膜设计 P^[/Qi}j 4.1 光学薄膜设计的进展 [se^.[0, 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Oq+E6"<y;? 4.3 光学薄膜设计技巧 xU}M;4kH~ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 %l7fR} 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 =yqHC<8: 4.5.1 优化目标设置 VVuR+=.& 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) 7>n"}8i 4.5.3 膜层锁定和链接 <9ifPSvJ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 yC
!/PQ" 5.1 减反射薄膜 T2weAk#J 5.2 分光膜 = .`jjDJ 5.3 高反射膜 l67KJ 5.4 干涉截止滤光片 |RhM| i 5.5 窄带滤光片 I:$"E%
>= 5.6 负滤光片 eH
<Jng 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 kus}WJ 5.8 Vstack薄膜设计示例 ;6m;M63 z 5.9 Stack应用范例说明 2
9#]Vr 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ?QpNjsF 6.1 背景介绍 (oaYF+T 6.2 产品特性 3t(c_:[% 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ^od<JD4 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 HZZDv+ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 2o5;Uz1{ 7. 防雾薄膜 n?E}b$6 7.1自清洁效应 fz}?*vPW 7.2 超亲水薄膜 Q$a 7.3 超疏水薄膜 Q2s&L]L= 7.4 防雾薄膜的制备 <1@
(ioPH 7.5 防雾薄膜的性能测试 #C*&R>IvY 8. 材料管理 Eg8i _s~: 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 >ttuum12w 8.2 金属与介质薄膜 !wh&>3~ 8.3 材料模型 5=Lq=,K$ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 lS9n@ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 #I%s3 8.6 基板光学常数的提取 ^Mytp> 7 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 lf$Ve 9. 薄膜制备技术 !LIlt`ag9 9.1 常见薄膜制备技术 T20VX 8gX 9.2 光学薄膜制备流程 r:9gf?(& 9.3 淀积技术 $j*Qo/xd 9.4 工艺因素 #jS[ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 %Kto.Xq 10.1 光学薄膜监控技术 DWf$X1M 10.2 误差分析与监控决策 dGkgaC+ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 {p/YCch, 10.4 膜系灵敏度分析 PW)aLycPK 10.5 膜系容差分析 \Tm}mAvK/o 10.6 误差分析工具 T+CajSV 11. 反演工程 Vb)zZ^va+ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) &;>4N"] 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 m,tXE%l 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 jv&+<j`r 12.1 光学性质的热致偏移 lhPGE_\ 12.2 应力工具 ;BBpN`T 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ^^}Hs-{T 13. Function功能扩展 b{&FuvQg | |