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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: r Tz$^a}/ 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) %2v4<icvq 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) )"pF R4 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 \L"kV!> 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 ;Iq/l%vX 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) "I(xgx* 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 BCA&mi3q 课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 _4g.j 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 h<$MyN4]g 课程大纲: t. ;LnrY 1. Essential Macleod软件介绍 T?X_c"{8M 1.1 介绍软件 s_mS^`P7 1.2 运行程序 EAM5{Nc 1.3 创建一个简单的设计 qT+%;( 1.4 绘图和制表来表示性能 z*-2.}&U< 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 b9!FC$^J 1.6 创建一个默认设计 6fw(T.Pe 1.7 文件位置 0\e IQp 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 <~WsD)=$ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 |j7,Mu+ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) AB4(+S*LA 1.11 单位定义 =uS9JU^E 1.12 软件如何进行数据插值 @H=:)*; 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Ftr5k^! 1.14 特定设计的公式技术 9E6_]8rl 1.15 交互式绘图 i*Z"Me 2. 光学薄膜理论基础 %
yw?s0 2.1 介质和波 P}4QQw 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Q637N|01 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 I"ok&^t^} 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 -X"p:=;j 2.5 光学薄膜设计理论 sc}~8T 3. 理论技术 lz?$f4TzA 3.1 参考波长与g Rd#WMo2Xd 3.2 四分之一规则 y2^Y/)
3.3 导纳与导纳图 %4gg@Z9 3.4 斜入射光学导纳 N'GeHByIT 3.5 对称周期 }n>p4W"OM 4. 光学薄膜设计 >7QvK3S4% 4.1 光学薄膜设计的进展 &__es{;P 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 t&AFUt\c 4.3 光学薄膜设计技巧 XMxSQ B1 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 `)_dS&_\ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 )!P)U(*v 4.5.1 优化目标设置 lIW
}EM 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) AHX St 4.5.3 膜层锁定和链接 T9Nb`sbV] 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Y!nJg1 5.1 减反射薄膜 N/MUwx;P 5.2 分光膜 E2Q[ZoVS 5.3 高反射膜 !:q/Ye3. 5.4 干涉截止滤光片 X\bOz[\ 5.5 窄带滤光片 ~?K ~L~f5 5.6 负滤光片 e,W%uH>X 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ww],y@da 5.8 Vstack薄膜设计示例 ewctkI$,5 5.9 Stack应用范例说明 =A83W/4 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 X:vghOt? 6.1 背景介绍 z=q3Zo 6.2 产品特性 7$CBx/X50) 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 <
HVl(O 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 W04@!_) < 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 6WXRP;!Q 7. 防雾薄膜 &L'Dqew,* 7.1自清洁效应 zh8nc%X{ 7.2 超亲水薄膜 Y 0d<~* 7.3 超疏水薄膜 '"SEw
w 7.4 防雾薄膜的制备 21K>`d\ 7.5 防雾薄膜的性能测试 ]:XoRyIZ1[ 8. 材料管理 {zQ8)$CQ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 M
l Jo`d 8.2 金属与介质薄膜 Egg=yF>T 8.3 材料模型 -?V-*jI 8.4 介质薄膜光学常数的提取 *U&0<{|T 8.5 金属薄膜光学常数的提取 =8AO: 8.6 基板光学常数的提取 I|gB@|_~ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 J}v}~Cv 9. 薄膜制备技术 J&W)(Cf 9.1 常见薄膜制备技术 |H;F7Y_ 9.2 光学薄膜制备流程 >=:&D)m" 9.3 淀积技术 ^c- 9.4 工艺因素 <
$J>9k 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 v%+:/m1 10.1 光学薄膜监控技术 7%Gwc?[x 10.2 误差分析与监控决策 RP[{4Q8 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
e2s]{obf 10.4 膜系灵敏度分析 I>]oS(GNT 10.5 膜系容差分析 .HS"}A T 10.6 误差分析工具 RJ 8+h 11. 反演工程
M+||rct 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) "p_J8 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 + jc!5i . 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 7}f}$1
12.1 光学性质的热致偏移 SUCMb8 12.2 应力工具 3!XjtVhK?I 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) FGigbtj` 13. Function功能扩展 b=yx7v"r 13.1 如何在Function中编写操作数 LlX{#R 13.2 如何在Function中编写脚本 !h"Kq>9T 14. 光学薄膜特性测量 e6@=wnoX u 14.1 薄膜光学常数的测量 QM5R`i{r 14.2 薄膜堆积密度的测量 H?<N.Dq 14.3 薄膜微观结构分析 xST8|H 14.4 薄膜成分分析 JD)(oK%C 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 OK[T3/v, 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 F
U_jGwD 15. 项目管理与应用实例 nw -xSS{ 15.1 项目管理 $$|rr G 15.2 光学薄膜项目开发过程 D!{Y$; 15.3 客户需求分析 t3*wjQ3 15.4 文档管理与报表生成 |'P]GK 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 _4"mAPt 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 [~-9i&Z 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 7X0Lq}G@ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 fd+hA 15.9 OLED薄膜及微腔效应 sy:[T T!w 15.10 金属线栅偏振器 PDJr<E? 16. Q&A Gw>^[dmt! 有需要可以扫码联系 <sWprR [attachment=114492] cii_U=
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