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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: HP*{1Q@5 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) .53 M! 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 5!'1;GLs 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 V /\Y(Mxc 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 cZYvP 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ]pB5cq7o 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 9xJtDdy-O 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。 6FUcg40Y 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。 #E
Bdg 课程大纲: j<
h1s% 1. Essential Macleod软件介绍 RgH 6l2 1.1 介绍软件 go=xx.WJ 1.2 运行程序 #w5%^HwO 1.3 创建一个简单的设计 onmkg}&_ 1.4 绘图和制表来表示性能 pLF,rOb 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 /0k'w%V{n 1.6 创建一个默认设计 _VgFuU$h 1.7 文件位置 =pmG.>Si 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 X6B,Mply 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 oVP,ar0G 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) <f}:YDY' 1.11 单位定义 }@
U}c6/ 1.12 软件如何进行数据插值 &?p(UY7'" 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ,ko#z}Z4r, 1.14 特定设计的公式技术 Sru0j/|H\ 1.15 交互式绘图 p)Q5fh0- 2. 光学薄膜理论基础 ;{wzw8! 2.1 介质和波 ( -q0!]E 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 &.2%p 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 %/\sn<6C} 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 tkptm%I_
2.5 光学薄膜设计理论 kc$W"J@ 3. 理论技术 lz>.mXdx 3.1 参考波长与g
Rq2bj_ j 3.2 四分之一规则 Av n-Ug 3.3 导纳与导纳图 so.}WU 3.4 斜入射光学导纳 5G2ueRVb 3.5 对称周期 $aT '~|? 4. 光学薄膜设计 >2K'!@~' 4.1 光学薄膜设计的进展 $!p2Kf>/Q 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 # ^,8JRA 4.3 光学薄膜设计技巧 =s:kC`O 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 r&v!2A]: 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Z{%W!>0 4.5.1 优化目标设置 e 5(|9*t 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) Zd-QZ<c";t 4.5.3 膜层锁定和链接 .&b c3cW 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 |Om][z 5.1 减反射薄膜 *h?}~!AjY 5.2 分光膜 7,?ai6{ 5.3 高反射膜 Y*lc ~X 5.4 干涉截止滤光片 wS$ 'gKA6 5.5 窄带滤光片 32j#kJ W 5.6 负滤光片 Ai 8+U) 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 DN*M-o9 5.8 Vstack薄膜设计示例 ebL0cK? 5.9 Stack应用范例说明 wD6QN 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 [zP}G?( 6.1 背景介绍 k&K'FaM! 6.2 产品特性 4Rp[>}L 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 b/T k$& 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 h;(mb2[R 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 [<^ '}-SJ 7. 防雾薄膜 l%i*.b( 7.1自清洁效应 .VmRk9Z 7.2 超亲水薄膜 &jnBDr 7.3 超疏水薄膜 E\Iz:ES^ 7.4 防雾薄膜的制备 &'i.W}Ib! 7.5 防雾薄膜的性能测试 a|dgK+[ 8. 材料管理 ~S
:8M<aB 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 u
XZ ;K. 8.2 金属与介质薄膜 d[;&2Jz* 8.3 材料模型 Xk/:a}-l 8.4 介质薄膜光学常数的提取 $S?xB$ 8.5 金属薄膜光学常数的提取 i(# Fjp 8.6 基板光学常数的提取 F2n4#b 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 V^;lg[: 9. 薄膜制备技术 -0CL#RzKR 9.1 常见薄膜制备技术 XTb.cqOC 9.2 光学薄膜制备流程 j\BtaC 9.3 淀积技术 vON7~KA 9.4 工艺因素 //$^~}wt 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 D iHj!tZN 10.1 光学薄膜监控技术 pNQ@aJ 10.2 误差分析与监控决策 /bC@^Y&} 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 5Ktll~+:# 10.4 膜系灵敏度分析 H\<PGC"_Y 10.5 膜系容差分析 "KC3+:tm 10.6 误差分析工具 ?WS.RB e2 11. 反演工程 us:v/WTQ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) {FC<vx{42 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 *`bES V
: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 s9u7zqCF 12.1 光学性质的热致偏移 -s91/|n 12.2 应力工具 hn&NypI 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) S =sL:FC 13. Function功能扩展 ph~#{B(\ 13.1 如何在Function中编写操作数 $iH 13.2 如何在Function中编写脚本 'Ze&
LQ 14. 光学薄膜特性测量 6UPGE",u 14.1 薄膜光学常数的测量 yaI jXv 14.2 薄膜堆积密度的测量 _Mh..#)`[ 14.3 薄膜微观结构分析 JQ]MkP 14.4 薄膜成分分析 BMU#pK;P] 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 @Js@\)P79 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 dr"@2=Z 15. 项目管理与应用实例 m&_!*3BAG 15.1 项目管理 aMgg[g9>t 15.2 光学薄膜项目开发过程 0|rdI,z 15.3 客户需求分析 _z"\3hZ 15.4 文档管理与报表生成 EiA_9%< 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
<j_
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 > 3l3 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 eX^ F^( 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 1eS@ihkP 15.9 OLED薄膜及微腔效应 V4g vKWc 15.10 金属线栅偏振器 E3_ 5~> 16. Q&A DeN$YE#* 有需要可以扫码联系 1!ijRr [attachment=114492] <ou=f' [attachment=114493] {~=gKZ:-@ [attachment=114494]
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