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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: ~i%-WX 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) j(j#0dXLh 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) S+r^B?a<oM 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 ^w.]Hd2 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 IXnb]q. 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ;AKwx|I$g 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 alFNSRY 课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 Tr~sieL 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 vd`O aM}#U 课程大纲: <Z},A-\S* 1. Essential Macleod软件介绍 @K\o4\ 1.1 介绍软件 I_ONbJ9] 1.2 运行程序 ]%
K'
fXj$ 1.3 创建一个简单的设计 _ Hc%4I 1.4 绘图和制表来表示性能 oB
p3JX9_f 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 2HD:JdL 1.6 创建一个默认设计 K4:
$= 1.7 文件位置 09'oz*v{# 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 S#tY@h@XV 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 [@/ /#}5v 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) *r;xw 1.11 单位定义 1RLym9JN 1.12 软件如何进行数据插值 |jsb@ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) jXixVNw 1.14 特定设计的公式技术 vwmBUix 1.15 交互式绘图 sf$o(^P9\A 2. 光学薄膜理论基础 802H$P^ps 2.1 介质和波 j
C)-`_ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 {{\ce;hN 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 7tRi"\[5 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 +"dv7 2.5 光学薄膜设计理论 *$S#o#5 3. 理论技术 ,beS0U] 3.1 参考波长与g "oR@JbdX 3.2 四分之一规则 {L].T# 3.3 导纳与导纳图 A|L'ih/ 3.4 斜入射光学导纳 #Y2i*:< 3.5 对称周期 i)MEK#{ 4. 光学薄膜设计 s3:9$.tiR[ 4.1 光学薄膜设计的进展 3#c3IZ-; 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 <.bRf 4.3 光学薄膜设计技巧 l(!/Q|Q| 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 vQ1 v#Z 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 XRxj W 4.5.1 优化目标设置 B2Z_]q$n* 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) d$G}iJ8$mp 4.5.3 膜层锁定和链接 H; Ku
w 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 0J9D"3T) 5.1 减反射薄膜 ~E)fpGJ 5.2 分光膜 }gv8au< 5.3 高反射膜 ?IF)+] 5.4 干涉截止滤光片 LHkQ'O0 5.5 窄带滤光片 /&^W#U$4 5.6 负滤光片 MjD75hIZ 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Jxa4hM0 5.8 Vstack薄膜设计示例 eTbg7"waA 5.9 Stack应用范例说明 2'] KTHm 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 \~~ }N4 6.1 背景介绍 nL-K)G, 6.2 产品特性 69OF_/23 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 x#*QfE/E(@ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 ok{!+VCB5 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ^x m$EY*Y, 7. 防雾薄膜 _las;S'oa 7.1自清洁效应 t~hTp K* 7.2 超亲水薄膜 q%i-`S]}qL 7.3 超疏水薄膜 }ptq
)p 7.4 防雾薄膜的制备 VUwC-) 7.5 防雾薄膜的性能测试 E\U`2{^. 8. 材料管理 O9"/
kmB 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 f0>!qt 8.2 金属与介质薄膜 69G`2_eKCp 8.3 材料模型 =0
8.4 介质薄膜光学常数的提取 Fmr}o(q1 8.5 金属薄膜光学常数的提取 k[kju%i4 8.6 基板光学常数的提取 Vsnuy8~k 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 wW>fVPr 9. 薄膜制备技术 1P(&J 9.1 常见薄膜制备技术 fo0+dzazY 9.2 光学薄膜制备流程 6"f}O<M5H 9.3 淀积技术 yuhnYR\`m 9.4 工艺因素 .(CP. d 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 =
ieag7! 10.1 光学薄膜监控技术 2RM+W2!! 10.2 误差分析与监控决策 ep/Y^&$M 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 $O)3q
$| 10.4 膜系灵敏度分析 r^,<(pbd 10.5 膜系容差分析 kgi>}
% 10.6 误差分析工具 DA&?e~L&H 11. 反演工程 F4L;BjnJ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) p< "3&HA 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 JW.=T) 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 pmWr]G3,* 12.1 光学性质的热致偏移 E&$yuW^z 12.2 应力工具 umi5Wb< 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) H<EQu|f&x 13. Function功能扩展 ~m^ #FJu 13.1 如何在Function中编写操作数 ^vilgg~ 13.2 如何在Function中编写脚本 j _L@U2i 14. 光学薄膜特性测量 3&&9_`r&_ 14.1 薄膜光学常数的测量 NKb1LbnZ*y 14.2 薄膜堆积密度的测量 ma'FRt 14.3 薄膜微观结构分析 6GPp>X 14.4 薄膜成分分析 G uQ=gN 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 *^%Q0mU[ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 6(d }W2GP 15. 项目管理与应用实例 #n0Y6Pr 15.1 项目管理 3I\n_V< 15.2 光学薄膜项目开发过程 /zDi9W*~1 15.3 客户需求分析 2owEw*5jl/ 15.4 文档管理与报表生成 .
\ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 :0& X^]\ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 OCZaQ33 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ^sN ( 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 4lhw3,5 15.9 OLED薄膜及微腔效应 evkH05+;W 15.10 金属线栅偏振器 D%6;^^WyUx 16. Q&A )9l^O
有需要可以扫码联系 B(xN Gs [attachment=114492] m<FOu<y [attachment=114493]
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