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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: !C&}e8M|eX 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) 7K%Ac 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) lJ:B9n3OzT 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 n;/yo~RR 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 Z_ak4C 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) z;2kKQZm 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 BQ2DQ7q 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。 P)7SK&]r;= 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。 m7cp0+Peo 课程大纲: g.iiT/b 1. Essential Macleod软件介绍 |J?KHI 1.1 介绍软件 '\[GquK;P 1.2 运行程序 j^Bo0{{ 1.3 创建一个简单的设计 5O]ph[7 1.4 绘图和制表来表示性能 mj{TqF 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 m!tB;:6 1.6 创建一个默认设计 }3V Q*'X>i 1.7 文件位置 ys u"+J 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 CM!bD\5 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 roVGS{4T\ 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) .?@$Rd2@W 1.11 单位定义 ,_F1g<^@u 1.12 软件如何进行数据插值 K.JKE"j)d 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) wHEt;rc( 1.14 特定设计的公式技术 Vyf r>pgW1 1.15 交互式绘图 )8!""n~ 2. 光学薄膜理论基础 K\,)9:`t 2.1 介质和波 ]wc'h>w 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Cevl#c5p> 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 =j#uH`jgW 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 d3St Z~&r! 2.5 光学薄膜设计理论 }[ld=9p( 3. 理论技术 )4bBR@QM 3.1 参考波长与g tux/@}I 3.2 四分之一规则 u$X[= 3.3 导纳与导纳图 bd5\Rt 3.4 斜入射光学导纳 MRV4D<NQ 3.5 对称周期 }N&}6U 4. 光学薄膜设计 AU OL?st 4.1 光学薄膜设计的进展 U_K"JOZ 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Rr{mD#+
4.3 光学薄膜设计技巧 -B* = V 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 &'TZU"_ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 h.l^f>,/ 4.5.1 优化目标设置 6k|o<`~, 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) /q^)thJ~ 4.5.3 膜层锁定和链接 SDwTGQ/0 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 hs!a'E 5.1 减反射薄膜 RXxi7^ U 5.2 分光膜 >7V96jL$Y 5.3 高反射膜 c>6dlWTqX 5.4 干涉截止滤光片 M ~zA 5.5 窄带滤光片 V|gW%Z,j 5.6 负滤光片 lmi,P-Q 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 &)zNu 5.8 Vstack薄膜设计示例 /Nt#|C> 5.9 Stack应用范例说明 ?#YheML? 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 ,&e0~ 6.1 背景介绍 7jL+c~ 6.2 产品特性 ^a^bsKW 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 K!Te*?b 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 q^; SZ^yW5 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 't.IYBHx 7. 防雾薄膜 v[{g"C 7.1自清洁效应 &kUEnwQ- 7.2 超亲水薄膜 2FU+o\1% 7.3 超疏水薄膜 [%
\>FT[ 7.4 防雾薄膜的制备 wI8 7.5 防雾薄膜的性能测试 ,h,OUo]LIY 8. 材料管理 6?$yBu9l 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 <:/Lap#D^ 8.2 金属与介质薄膜 C~-x637/ 8.3 材料模型 `?f6~$1 8.4 介质薄膜光学常数的提取 ;-sZaU; 8.5 金属薄膜光学常数的提取 Heh.CD)Q 8.6 基板光学常数的提取 =z^2KH 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 #{K}o} 9. 薄膜制备技术 VzD LG LH 9.1 常见薄膜制备技术 ])OrSsV} 9.2 光学薄膜制备流程 diHK 9.3 淀积技术 Z*/{^ zsE 9.4 工艺因素 X
.,Lmh 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 mh#NmW>n 10.1 光学薄膜监控技术 mv] . 10.2 误差分析与监控决策 +q n[F70} 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 !iv6k~.e'2 10.4 膜系灵敏度分析 + OKk~GYf 10.5 膜系容差分析 :j^IXZW 10.6 误差分析工具 4fauI%kc 11. 反演工程 K|L&mL&8 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) ncTPFv
H5 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 qlSI| @CO 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 c"KN;9c, 12.1 光学性质的热致偏移 |BGB60}]f 12.2 应力工具 7[=\bL 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) abMB- 13. Function功能扩展 +pUG6.j% 13.1 如何在Function中编写操作数 '3<T~t 13.2 如何在Function中编写脚本 {E=BFs 14. 光学薄膜特性测量 T*o!#E. 14.1 薄膜光学常数的测量 ~:FF"T> 14.2 薄膜堆积密度的测量 5 EhOvt8 14.3 薄膜微观结构分析 yz}ik^T 14.4 薄膜成分分析 gn//]|#H+ 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 "m#17J_ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 n(uzqd 15. 项目管理与应用实例 1;v,rs M 15.1 项目管理 >Nam@,hm 15.2 光学薄膜项目开发过程 k3(q!~a:.} 15.3 客户需求分析 :+_uyp2V 15.4 文档管理与报表生成 ~=GwNo_ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 [KQ#b 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 a =
*' 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ^F)t>K$0m 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 _D 9/,n$ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 CdZ. T/x 15.10 金属线栅偏振器 b>h
L*9 16. Q&A
d`gKF 有需要可以扫码联系 o75l&` [attachment=114492] B>}B{qi| [attachment=114493] aT4I sPA?_ [attachment=114494]
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