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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: uaiG(O 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek) Epx.0TA= t 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 7{6wNc 授课时间:2022年11月25日(五)-27日(日) AM 9:00-PM 16:00 %BL +'&q 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 S5j#&i 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) aD.A +e s 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 BzDS 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。 >6Q-e$GS@ 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 Q?~l=}2 课程大纲: dG1qrh9_- 1. Essential Macleod软件介绍 p0Vw@R= 1.1 介绍软件 #]9yzyb_y 1.2 运行程序 6uD Nqq 1.3 创建一个简单的设计 g%K3ah
v 1.4 绘图和制表来表示性能 IlH*s/ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 Q~jUZ-qN 1.6 创建一个默认设计 iKu5K0x{>I 1.7 文件位置 ,$*$w< 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 >scEdeM 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 !O*\|7A( 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) =T[kGg8` 1.11 单位定义 +?%huJYK, 1.12 软件如何进行数据插值 /MA4Er r 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) nfc&.(6x< 1.14 特定设计的公式技术 X"yLo8y8$ 1.15 交互式绘图 <MoWS9s!yb 2. 光学薄膜理论基础 S^ 3I" B 2.1 介质和波 zH.7!jeE 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 a4c~ThbI 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 }psJ'aiG* 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 nM@S`" 2.5 光学薄膜设计理论 Uc.K6%iI 3. 理论技术 F;kNc:X`) 3.1 参考波长与g QHK$2xtq| 3.2 四分之一规则 NI3_wV 3.3 导纳与导纳图 -e30! A 3.4 斜入射光学导纳 O>UR\l|+:2 3.5 对称周期 <Dl7|M 4. 光学薄膜设计 0Y{A 4.1 光学薄膜设计的进展 WUKYwA/t 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 KATt9ox@ 4.3 光学薄膜设计技巧 23zB@aE_?1 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 QD<f)JZK 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 JBp^@j{_ 4.5.1 优化目标设置 OX I.>9 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) q45Hmz 4.5.3 膜层锁定和链接 Ig~lD>dnr' 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 2-FL&DE 5.1 减反射薄膜 U5odSR$ 5.2 分光膜 $`mxOcBmQ 5.3 高反射膜 Ao(Xz$cQfW 5.4 干涉截止滤光片 =j6f/8 5.5 窄带滤光片 o@vo,JU 5.6 负滤光片 2]hQ56Yv3 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 8e x{N3 5.8 Vstack薄膜设计示例 K%O%#Kk 5.9 Stack应用范例说明 (]1n! 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Y$shn]~ 6.1 背景介绍 nKT\ /}d 6.2 产品特性 ) m[0, 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 jUYb8:B 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 "1t%J7c_ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 wUv
Zc 7. 防雾薄膜 ng"R[/)In 7.1自清洁效应 >T=($:n 7.2 超亲水薄膜 CtfI&rb[ 7.3 超疏水薄膜 |#>\GU=! 7.4 防雾薄膜的制备 g ?qm >X 7.5 防雾薄膜的性能测试 !ffdeWHR 8. 材料管理 f.4r'^ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 (w}iEm\b 8.2 金属与介质薄膜 :2vk
vLM 8.3 材料模型 "k[-eFz/@M 8.4 介质薄膜光学常数的提取 r>+\9q1 8.5 金属薄膜光学常数的提取 +iY .Y V 8.6 基板光学常数的提取 8c3Qd 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 j#rjYiYKy 9. 薄膜制备技术 KEEHb2q 9.1 常见薄膜制备技术 Dyyf%'\M 9.2 光学薄膜制备流程 ],V_"\ATD 9.3 淀积技术 &'Pwz 9.4 工艺因素 *]:gEO 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 kaqH.e( 10.1 光学薄膜监控技术 TCWy^8LA 10.2 误差分析与监控决策 }rRf4te 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 |uf{:U) 10.4 膜系灵敏度分析 fMgB!y"Em 10.5 膜系容差分析 DryN}EMOKD 10.6 误差分析工具 ZCVwQ#Xe+ 11. 反演工程 2iO AUo+ 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) FxeDjAP 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
+uZ,}J 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 }coSMTMv6 12.1 光学性质的热致偏移 q$x$ 4 12.2 应力工具 9.)*z-f$ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
~$cz`A 13. Function功能扩展 kV9S+ME 13.1 如何在Function中编写操作数 I6@98w}" 13.2 如何在Function中编写脚本 cAnL,?_v 14. 光学薄膜特性测量 oe$&X& 14.1 薄膜光学常数的测量 |,#DB 14.2 薄膜堆积密度的测量 5P'o+Vwz 14.3 薄膜微观结构分析 7/C,<$Ep 14.4 薄膜成分分析 $De1 4 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 qRi;[` 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 e1ts/@V 15. 项目管理与应用实例 _sLSl;/t 15.1 项目管理 x\0(l5> 15.2 光学薄膜项目开发过程 4
JC*c 15.3 客户需求分析 7m='-_w)?w 15.4 文档管理与报表生成 "u^%~ 2 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 tjLp;%6e 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 NEp
)V' 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 su:~Xd 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ]:H((rk 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ^K[WFi N} 15.10 金属线栅偏振器 _7e ^
t N 16. Q&A B"KDr_,, 有需要可以扫码联系 ^jY/w>UdH [attachment=114492] w(/#isC [attachment=114493] Fs+
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