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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: %'2P4( 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) )."ob=m 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) wT@Z|.) 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 9ihg[k 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 ql?w6qFs] 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) <a R 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 bmT%?it 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。 !?,,
ZD 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。 Kzev] er 课程大纲: b_+o1Zy` 1. Essential Macleod软件介绍 NEBhVh
1.1 介绍软件 6i/unwe!`) 1.2 运行程序 H1N@E}> | 1.3 创建一个简单的设计 *l7 `C) 1.4 绘图和制表来表示性能 5hE#y]pfN 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 %JeNDXbI4 1.6 创建一个默认设计 6#=Iv X4 1.7 文件位置 htB2?%S=T 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ]OpGD5jZ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
S'x ]c# 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) W{NWF[l8O? 1.11 单位定义 Ar%*NxX 1.12 软件如何进行数据插值 XT^=v6^H 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) +w0Wg.4V 1.14 特定设计的公式技术 eF3NyL(A 1.15 交互式绘图 5OdsT-y 2. 光学薄膜理论基础 =Uk#7U"P 2.1 介质和波 |$
PA 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 :(q4y-o6 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 w1<pQ[A 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 e N`+ r 2.5 光学薄膜设计理论 7FwtBO 3. 理论技术 k}LIMkEa4a 3.1 参考波长与g EW$drY@ 3.2 四分之一规则 O_ #++G 3.3 导纳与导纳图 Y%}&eN$r 3.4 斜入射光学导纳 / Xnq0hN 3.5 对称周期 veDv14 4. 光学薄膜设计 LJrH_h8C 4.1 光学薄膜设计的进展 O72g'qFPE 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 C6ql,hR^h` 4.3 光学薄膜设计技巧 Z|K HF" 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 AMrYT+1 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 8wWp+Hk 4.5.1 优化目标设置 MJX
ny4n 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) 'v'[_(pq 4.5.3 膜层锁定和链接 x& _Y( bHA 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 WrP+n 5.1 减反射薄膜 c:Czu 5.2 分光膜 :V(C+bm * 5.3 高反射膜 33%hZ`/> 5.4 干涉截止滤光片 m03dL^( 5.5 窄带滤光片 2IJniS=[> 5.6 负滤光片 zd$'8/Cq 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 #>yOp * 5.8 Vstack薄膜设计示例 A^lm 0[3q 5.9 Stack应用范例说明 g?v/u:v>W 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Kmx4bp4 6.1 背景介绍 ]Mq-67 6.2 产品特性 {X?Aj >l 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 39^+;Mev 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 shB3[W{}!) 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 rk=/iD 7. 防雾薄膜 tnpEfi- 7.1自清洁效应 N+~
MS3 7.2 超亲水薄膜 x`?>j$ 7.3 超疏水薄膜 B\D)21Ik}% 7.4 防雾薄膜的制备 Z7wl~Hk 7.5 防雾薄膜的性能测试 )4fQ~) 8. 材料管理 /%&5Iq\:vA 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 #2|biTJ 8.2 金属与介质薄膜 M_0f{ 8.3 材料模型 "3_X$`v"! 8.4 介质薄膜光学常数的提取 OGEe8Z9Jt 8.5 金属薄膜光学常数的提取 `C_qqf 8.6 基板光学常数的提取 N/>:})dav 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ]9_tto!/ 9. 薄膜制备技术 9qa/f[G 9.1 常见薄膜制备技术 "}
:CM_ 9.2 光学薄膜制备流程 _G)A$6weU 9.3 淀积技术 !0pK8k&MG 9.4 工艺因素 a /]FlT 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 u ^#UsOt+ 10.1 光学薄膜监控技术 uPho|hDp 10.2 误差分析与监控决策 o w(9dB&E 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 0.m-} 10.4 膜系灵敏度分析 XFTqt] 10.5 膜系容差分析 DhxS@/ 10.6 误差分析工具 RKzO$T 11. 反演工程 z}}P+P/ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) 7Z9'Y?[m 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 d&G]k!|\ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 7"Nda3 12.1 光学性质的热致偏移 C-ORI}o 12.2 应力工具 {Zw;<1{E 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) =84EX<B 13. Function功能扩展 %qsl<_& 13.1 如何在Function中编写操作数 ZweAY.]e 13.2 如何在Function中编写脚本 lA4-ZQ2Zp[ 14. 光学薄膜特性测量 >r X$E<B\ 14.1 薄膜光学常数的测量 =x?WZMO 14.2 薄膜堆积密度的测量 W3ms8=z 14.3 薄膜微观结构分析 Q(A$ >A 14.4 薄膜成分分析 ObZhQ.& 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 E"[p_ALdC 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 >+<b_q|P 15. 项目管理与应用实例 byP< !p* 15.1 项目管理 yQ^, >eh 15.2 光学薄膜项目开发过程 $XcH.z 15.3 客户需求分析 WnGi;AGH=1 15.4 文档管理与报表生成 tKyGD|g S 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 o%-KO? YW 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 |d~'X%b% 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 3S#p4{3 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 dYOY8r/ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 gP|-A`y 15.10 金属线栅偏振器 s%rmfIp" 16. Q&A AMB{Fssz 有需要可以扫码联系 NKEmY-f; [attachment=114492] n>,GmCo [attachment=114493] k:V9_EI= [attachment=114494]
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