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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: cDqj&:$e 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) ^5~)m6=2 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) T(iL#2^ 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 '^~38=FA 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 <7yn : 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Ng+Ge5C9 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 Mp)|5<% 课程简介:当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 |
sZu1K 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 XaR(~2 课程大纲: 9}Qrb@DT 1. Essential Macleod软件介绍 IXt cHAgX 1.1 介绍软件 DY!mq91
1.2 运行程序 .}DL%E`n 1.3 创建一个简单的设计 Q2K)Nl >_ 1.4 绘图和制表来表示性能 eKek~U& 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 s&~.";b
1.6 创建一个默认设计 O!.mc=Gx7 1.7 文件位置 kU$M 8J. 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ljRR{HOl 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 DU.[Sp 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) U&<w{cuA 1.11 单位定义 =OU]<% 1.12 软件如何进行数据插值 /e4#DH 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) LTt|"D 1.14 特定设计的公式技术 +)7Yqh#$ 1.15 交互式绘图 5N4[hQrVJ 2. 光学薄膜理论基础 V;SXa|, 2.1 介质和波 um$ K^ 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ~\D
H[Mt 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 4<QSot 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 Il9pL~u 2.5 光学薄膜设计理论 ~ E|L4E 3. 理论技术 Nd.Tda!Kg 3.1 参考波长与g ewb/Z[4 3.2 四分之一规则 hSyA;*)U 3.3 导纳与导纳图 VIjsz42C 3.4 斜入射光学导纳 o4g<[X) 3.5 对称周期 8{Id+Q>Vo, 4. 光学薄膜设计 6X.lncE@p 4.1 光学薄膜设计的进展 W!G2$e6 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Ood'kAH1B 4.3 光学薄膜设计技巧 7,N>u8cTh 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Fl^}tC 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 hf1f 4.5.1 优化目标设置 "x$RTuWA9 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) Kzd`|+?'`M 4.5.3 膜层锁定和链接 y~N,=5>j 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ]
x_WO_ 5.1 减反射薄膜 JV#)?/a$z 5.2 分光膜 g)Byd\DS 5.3 高反射膜 j!H\hj/] 5.4 干涉截止滤光片 `+(|$?C u 5.5 窄带滤光片 :
*Nvy={c 5.6 负滤光片 #j{!&4M 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Eb<iR)e H= 5.8 Vstack薄膜设计示例 kGZ_/"iuO 5.9 Stack应用范例说明 Gv,0{DVX< 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 fYzOT,c 6.1 背景介绍 U-#t&yjh# 6.2 产品特性 o(/(`/ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ;=.QT 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 n_n0Q}du 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 {&Fh$H! 7. 防雾薄膜 G/Xa`4"_ 7.1自清洁效应 43;@m}|7$ 7.2 超亲水薄膜 Y@S?0 7.3 超疏水薄膜 Q\~4J1 7.4 防雾薄膜的制备 t?0D* !D 7.5 防雾薄膜的性能测试 !$>d75zli 8. 材料管理 :fr 2K 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 61Nj&1Ze 8.2 金属与介质薄膜 Hiz e
m! 8.3 材料模型 O]n"aAu@ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 S4]xxc 8.5 金属薄膜光学常数的提取 Lj$yGd K< 8.6 基板光学常数的提取 sM?bUg0w 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ,0#5kc*X 9. 薄膜制备技术 =$g8"[4 9.1 常见薄膜制备技术 |*N.SS 9.2 光学薄膜制备流程 W.ud<OKP90 9.3 淀积技术 .6[xX?i^T 9.4 工艺因素 HlB'yOHv! 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 -P 5VE0 10.1 光学薄膜监控技术 ^ZFbp@#U 10.2 误差分析与监控决策 z+1#p.F$@ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 R.R(|!w> 10.4 膜系灵敏度分析 #(jozl_8 10.5 膜系容差分析 < | |