| infotek |
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: _t-e.2a
v 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) (Kg( 6E, 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) M{)|9F 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00
%G> 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 "QLp%B,A 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) .T*89cEu 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师
`)n/J+g 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。 ZOzwO6(_ 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。 g!I0UAm 课程大纲: Wagb|B\ 1. Essential Macleod软件介绍 Mh"vH0\Lj 1.1 介绍软件 &]S\GnqlU] 1.2 运行程序 "NvB@>S 1.3 创建一个简单的设计 fqm-?vy} 1.4 绘图和制表来表示性能 DTN)#GCtF 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 m
?#WQf 1.6 创建一个默认设计 9R3YUW}s 1.7 文件位置 P;V5f8r? 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 8dlhL8# 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 r 3FUddF' 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Z" N}f
, 1.11 单位定义 uZXG" 1.12 软件如何进行数据插值 P.W@5:sD 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 8Y
P7'Fz 1.14 特定设计的公式技术 M d.^r5r 1.15 交互式绘图 %'&_Po\ 2. 光学薄膜理论基础 n _eN|m?@ 2.1 介质和波 [WUd9fUL 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 kn= fW1 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 g93Hl& 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 get$r5 2.5 光学薄膜设计理论 O`TM} 3. 理论技术 ={B?hjo<- 3.1 参考波长与g 19*D*dkBR 3.2 四分之一规则 k~=W1R% 3.3 导纳与导纳图 H:4?sR3 3.4 斜入射光学导纳 h:Hpz 3.5 对称周期 k*|WI$ 4. 光学薄膜设计 >vZ^D 4.1 光学薄膜设计的进展 DgGG*OXY 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ^+u/Lw& 4.3 光学薄膜设计技巧 G~{#%i 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 .*{0[ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 +qee8QH 4.5.1 优化目标设置 8^5@J)R8 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) d6zfP1lQ 4.5.3 膜层锁定和链接 @%gth@8 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 H{ +[
,l 5.1 减反射薄膜 OYj~"-3y) 5.2 分光膜 O>/&-Wk= 5.3 高反射膜 N'=b8J-fF 5.4 干涉截止滤光片 VL8yL`~zc. 5.5 窄带滤光片 li 5.6 负滤光片 M&5De{LS} 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 2T3b6 5.8 Vstack薄膜设计示例 mu@IcIb> 5.9 Stack应用范例说明 pg/SYEvsV 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 P|rreSv* 6.1 背景介绍 { v#wU 6.2 产品特性 -jcgxQH53 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 0'O6-1Li 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 U
IHe^ ?R 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 i?]`9 z 7. 防雾薄膜 UY/qI%#L#, 7.1自清洁效应 F+285JK 7.2 超亲水薄膜 _g%h:G&^ 7.3 超疏水薄膜 r@ v&~pL 7.4 防雾薄膜的制备 w~Jy,[@n 7.5 防雾薄膜的性能测试 qqr]S^WW 8. 材料管理 Vy@0Got5= 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 sO0j!;N 8.2 金属与介质薄膜 04@?Jb1 * 8.3 材料模型 cOb,Md 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Cd'K~Ch3 8.5 金属薄膜光学常数的提取 +a74] H" 8.6 基板光学常数的提取 RZTC+ylj 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 3$h yV{ 9. 薄膜制备技术 |s, Add:S 9.1 常见薄膜制备技术 D |9ItxYu 9.2 光学薄膜制备流程 lj"72 9.3 淀积技术 9
M!U@> 9.4 工艺因素 Z
lR2 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 LseS8F/q 10.1 光学薄膜监控技术 /tu\q 10.2 误差分析与监控决策 cnR18NK 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 lJdwbuB6 10.4 膜系灵敏度分析 ^8{:RiN6e~ 10.5 膜系容差分析 TA>28/U# 10.6 误差分析工具 Ue!~|: 11. 反演工程 qExmf%q:q 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) `Uy4> ? 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 DH'0# 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 MznMt2-u 12.1 光学性质的热致偏移 Usf7
AS= 12.2 应力工具 $-"V
2 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 0)E`6s#M 13. Function功能扩展 t[HA86X 13.1 如何在Function中编写操作数 &ngG_y8}& 13.2 如何在Function中编写脚本 nYts[f9e 14. 光学薄膜特性测量 TY]-L1$ 14.1 薄膜光学常数的测量 0/,Dy2h 14.2 薄膜堆积密度的测量 faPgp 14.3 薄膜微观结构分析 &v.Nj9{zi 14.4 薄膜成分分析 mH5[(? 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 T5? eb" 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 8 CCA}lOG 15. 项目管理与应用实例 "t:9jU 15.1 项目管理 ]hjA,p@Q 15.2 光学薄膜项目开发过程 %G/j+Pf 15.3 客户需求分析 ZmzYJ$:6 15.4 文档管理与报表生成 Wv-nRDNG 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 =` KV),\ 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 q.Vcb!*$ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 lt{yo\ 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 UQ.DKUg 15.9 OLED薄膜及微腔效应 vz}_^8O 15.10 金属线栅偏振器 Bxs0m] 16. Q&A [zc8f 有需要可以扫码联系 (#5TM1/A [attachment=114492] !1fAW!8 [attachment=114493] CT#u+]T [attachment=114494]
|
|