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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: Dt|fDw$]D 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) R9r)C{63S& 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) x97H(* 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 j%u8= 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 ^Rk^XQCh 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) [%?hCc 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 nqeVV&b! 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。 e3pnk
=u 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。 #@q1Ko!NZ 课程大纲: F~'sT}A* 1. Essential Macleod软件介绍 AbG &9=Ks 1.1 介绍软件 ~.H~XKw 1.2 运行程序 T,Fm"U6[( 1.3 创建一个简单的设计 90(UgK&Y 1.4 绘图和制表来表示性能 cTy'JT7 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Fq4lXlSB 1.6 创建一个默认设计 j^{b^!4~} 1.7 文件位置 k|5k8CRX 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 S!<"Swf: 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 1Df,a#,y" 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) IE}Sdeqi) 1.11 单位定义 @x*.5:[ 1.12 软件如何进行数据插值 p $XnOh 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) I[%M!_+ 1.14 特定设计的公式技术 &rcdr+' 1.15 交互式绘图 s*eyTm 2. 光学薄膜理论基础 _C5n Apb 2.1 介质和波 E;$$+rA 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 _V&x`ks 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 r\B"?oqC 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 !x6IV25 2.5 光学薄膜设计理论 yE<,Z%J[n 3. 理论技术 ys/vI/e\ 3.1 参考波长与g c{ 7<H 3.2 四分之一规则 vU7&'ca 3.3 导纳与导纳图 }]`}Ja 3.4 斜入射光学导纳 ePi
Z 3.5 对称周期 UL[uh@4 4. 光学薄膜设计 :|Upx4]Ec 4.1 光学薄膜设计的进展 Pm~,Ky&Hl 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 =8@RKG`>; 4.3 光学薄膜设计技巧 -&$%|cyThQ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 |Cu1uwy 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 *0lt$F$~b 4.5.1 优化目标设置 YT][\x 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) pA*i!.E/b 4.5.3 膜层锁定和链接 &D)Hz 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 x~%\y 5.1 减反射薄膜 8cB=}XgYS 5.2 分光膜 UYH|?Jw!N 5.3 高反射膜 L-j/R1fTvl 5.4 干涉截止滤光片 {rz>^ 5.5 窄带滤光片 lu3Q, W 5.6 负滤光片 .a5X*M] 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 {({
R: !c 5.8 Vstack薄膜设计示例 p0 5.9 Stack应用范例说明 v [dAywW 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 1+Sg"?8 6.1 背景介绍 2UQN*_ 6.2 产品特性 X,&`WPA:S 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 &:-GI)[o 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 S io1Q0 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 y)0gJP
L^ 7. 防雾薄膜 .x]'eq} 7.1自清洁效应 ixg\[5.Q+ 7.2 超亲水薄膜 HhzkMJR8 7.3 超疏水薄膜 6V+V
zDo 7.4 防雾薄膜的制备 2m|Eoc&M_ 7.5 防雾薄膜的性能测试 `Yg7,{A\J 8. 材料管理 i[mC3ghM6, 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 uwmoM>I W^ 8.2 金属与介质薄膜 Q=^ktKMeR 8.3 材料模型 ux%&lff 8.4 介质薄膜光学常数的提取 c]S+70!n 8.5 金属薄膜光学常数的提取 *Rz!i m| 8.6 基板光学常数的提取 5aa}FdUq 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 KsZ@kTs 9. 薄膜制备技术 7sCR!0 9.1 常见薄膜制备技术 Cm9 9?K 9.2 光学薄膜制备流程 <yis 9.3 淀积技术 HI}pX{.\ 9.4 工艺因素 nZ" {y 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 xV"6d{+ 10.1 光学薄膜监控技术 }_Tt1iai* 10.2 误差分析与监控决策 d&O'r[S 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 =PI^X\if88 10.4 膜系灵敏度分析 [8{_i?wY 10.5 膜系容差分析 Q]yV:7 10.6 误差分析工具 ^qE<yn 11. 反演工程 <)r,CiS 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) A9NOeE 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 d4b 9rtM 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 z4 GN8:~x 12.1 光学性质的热致偏移
iK$Vd+Lgc 12.2 应力工具 .CIbpV?T 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Np|:dP9#} 13. Function功能扩展 AGw1Pl8]K 13.1 如何在Function中编写操作数 AsTMY02| 13.2 如何在Function中编写脚本 8<wtf]x 14. 光学薄膜特性测量 Oex{:dO "F 14.1 薄膜光学常数的测量 `V?x
xq\ 14.2 薄膜堆积密度的测量 jydp4ek_n 14.3 薄膜微观结构分析 O|A~dj` 14.4 薄膜成分分析 s:-8 Z\, 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ]#vvlM>/ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 w`H.ey 15. 项目管理与应用实例 ]>]#zu$=c 15.1 项目管理 $O;N/N:m 15.2 光学薄膜项目开发过程 hNu>s 15.3 客户需求分析 [lDt0l5^ 15.4 文档管理与报表生成
z*??YUT\M 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 qat45O4A1 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 q/W{PBb-2k 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 L%c]%3A 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ):|G
kSm 15.9 OLED薄膜及微腔效应 [TiTff&LV 15.10 金属线栅偏振器 pgLzFY[' 16. Q&A T! &[ 有需要可以扫码联系 ae9k[=- [attachment=114492] 3Hb .ZLE# [attachment=114493] a'*5PaXU@/ [attachment=114494]
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