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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: w[hT,$n 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) XyrQJ}WR| 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) `71(wf1q[f 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 W*.6'u)9 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 mm9xO% 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 1<$z-y' 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 -0:Equ?pz 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。 ?A2jj`N1x 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。 !rPU5y* 课程大纲: SioP`*,} 1. Essential Macleod软件介绍 {"n=t`E)3 1.1 介绍软件 aZB$%#'vR 1.2 运行程序 3R)_'!R[B
1.3 创建一个简单的设计 3}gf%U]L 1.4 绘图和制表来表示性能 b1Fd]4H3P 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 o~tL;(sz 1.6 创建一个默认设计 *Fu;sR2y%: 1.7 文件位置 `Yw:<w\4C
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 /^Ng7Mi! 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 tL}_kK_! 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) pL pBP+i 1.11 单位定义 .u\xA7X 1.12 软件如何进行数据插值 -EIfuh 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) / &#b*46 1.14 特定设计的公式技术 D+('1E? 1.15 交互式绘图 qJq!0F 2. 光学薄膜理论基础 P?$Iht.^ 2.1 介质和波 T%[!m5
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ^<w3i?KPW 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 *Y<1KXFU 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 c(r8
F[4w 2.5 光学薄膜设计理论 xXfFi5Eom 3. 理论技术 Dh.pH1ZY3n 3.1 参考波长与g -'~61=PD 3.2 四分之一规则 6):iu=/i/ 3.3 导纳与导纳图 GjeRp|_Qd< 3.4 斜入射光学导纳 87q~
nk 3.5 对称周期 [&K"OQ^\2h 4. 光学薄膜设计 (ioJ G-2u 4.1 光学薄膜设计的进展 E%vT(Kz 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 gQ=l\/H 4.3 光学薄膜设计技巧 l$DQkbOj 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 [E6ZmMB& 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 W $E Ao+V 4.5.1 优化目标设置 UMj8<Lq)j 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) #xfPobQ>il 4.5.3 膜层锁定和链接 B(qwTz 51 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 &.)ST0b4 5.1 减反射薄膜 tq&CJvJ4 5.2 分光膜 8s)(e9Sr 5.3 高反射膜 xF])NZy| 5.4 干涉截止滤光片 R(W}..U0R" 5.5 窄带滤光片 ,<O| Iis 5.6 负滤光片 b2G1@f.U 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 L2{b~`UvP 5.8 Vstack薄膜设计示例 vd#BT$d? 5.9 Stack应用范例说明 K\y
W{y1 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 6<m9guv 6.1 背景介绍 |P(8T' 6.2 产品特性 )bR`uV9< 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 C[Nh>V7= 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 bPUldkB: 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 23*OuY 7. 防雾薄膜 Be~In~~ 7.1自清洁效应 RAAu3QKu 7.2 超亲水薄膜 #Z1
<lAy 7.3 超疏水薄膜 `i{p6-U3 7.4 防雾薄膜的制备 pfF2!`7pI 7.5 防雾薄膜的性能测试 $[{YE[a 8. 材料管理 iNv"!'| 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 C jZIBMGc 8.2 金属与介质薄膜 WIYWql>* 8.3 材料模型 ` <IaQY 8.4 介质薄膜光学常数的提取 [VY265)g 8.5 金属薄膜光学常数的提取 'A)9h7k} 8.6 基板光学常数的提取 ~R
C\ 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 `*w!S8} m; 9. 薄膜制备技术 %{ +>\0x 9.1 常见薄膜制备技术 4v;KtD;M 9.2 光学薄膜制备流程 VX]Ud\( 9.3 淀积技术 C1po]Ott* 9.4 工艺因素 jWcfQ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 y[d>7fcf 10.1 光学薄膜监控技术 z\c$$+t 10.2 误差分析与监控决策 m)e~HP7M 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 uQO\vRh0 10.4 膜系灵敏度分析 OSIf>1 10.5 膜系容差分析 Ob@HzXH 10.6 误差分析工具 -v{LT=,O 11. 反演工程 ~w"e 2a 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) K-4o_:F 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 p"d_+ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 \VHRI<$+5 12.1 光学性质的热致偏移 Hd?#^X 12.2 应力工具 Mc/=
Fs 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) UaXWHCm` 13. Function功能扩展
\JBPZ~N3 13.1 如何在Function中编写操作数 - sL4tMP 13.2 如何在Function中编写脚本 (Z?g^kjq) 14. 光学薄膜特性测量 m\@ q2l- 14.1 薄膜光学常数的测量 ~As_O6JI 14.2 薄膜堆积密度的测量 O>[B"mMt 14.3 薄膜微观结构分析 sjG@4Or 14.4 薄膜成分分析
grTwo 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ~$]Puv1V> 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 j71RlS73 15. 项目管理与应用实例 n |Q'> 15.1 项目管理 }$@ EpM 15.2 光学薄膜项目开发过程 A75z/O{ 15.3 客户需求分析 e~PAi8B5 15.4 文档管理与报表生成 A O3MlK9t 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 $aDkZj 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 8B7~Nq' 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 DTz)qHd#X 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 BoP,MpF 15.9 OLED薄膜及微腔效应 CSlPrx2\ 15.10 金属线栅偏振器 /TY=ig1z 16. Q&A m4,inA:o 有需要可以扫码联系 {9XQ~t"m^ [attachment=114492] A@)ou0[n@ [attachment=114493] YSux#*#H [attachment=114494]
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