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从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月9日(五)-11日
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infotek
2023-04-13 09:13
从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月9日(五)-11日
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时间地点
:
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主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
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苏州黉论教育咨询有限公司
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授课时间
: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
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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
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课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
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课程费用
:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
课程概要
:
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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。
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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。
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该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。
课程大纲
:
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1. Essential Macleod软件介绍
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1.1 介绍软件
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1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
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1.4 绘图和制表来表示性能
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1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
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1.6 创建一个默认设计
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1.7 文件位置
4 -)'a} O
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
Q(SVJ
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
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1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
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1.11 单位定义
d q=>-^o
1.12 软件如何进行数据插值
-_=0PW5{
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
a] :tn:q
1.14 特定设计的公式技术
YArNJ5z=
1.15 交互式绘图
#!p=P<4M
2. 光学薄膜理论基础
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2.1 介质和波
]D^ dQ%{
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
0P`wh=")
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
Li ,B,
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
=jD[A>3I
2.5 光学薄膜设计理论
1@IRx{v$
3. 理论技术
)/k0*:OMyO
3.1 参考波长与g
&SS"A*xg
3.2 四分之一规则
M ,V+bt
3.3 导纳与导纳图
>yvP[$]!6
3.4 斜入射光学导纳
${'gyD
3.5 对称周期
G%)?jg@EA
4. 光学薄膜设计
n+@}8;oeP
4.1 光学薄膜设计的进展
-oq!zi4:
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
$;un$ko6%
4.3 光学薄膜设计技巧
!f_GR Pj'
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
dJ\6m!Mp
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
/H.QGPr
4.5.1 优化目标设置
mY-Z$8r
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
|| ?B1
4.5.3 膜层锁定和链接
>(z{1'f{
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
J#Fe"
5.1 减反射薄膜
iU^ 4a
5.2 分光膜
2'g< H-[
5.3 高反射膜
7=XQgbY/
5.4 干涉截止滤光片
aKs!*uo0H
5.5 窄带滤光片
hTI8hh
5.6 负滤光片
BOJh-(>I
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
\Ekez~k{`
5.8 Vstack薄膜设计示例
3(P^PP8
5.9 Stack应用范例说明
"_+X#P x
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
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6.1 背景介绍
TI}H(XL(
6.2 产品特性
pH#&B_S6z=
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
O;[PEV~
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
~J2-B2S!
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
(PGmA>BT
7. 防雾薄膜
0kgK~\^,.O
7.1自清洁效应
QxnP+U~N
7.2 超亲水薄膜
HY#7Ctn3
7.3 超疏水薄膜
Ga f/0/|
7.4 防雾薄膜的制备
F$r8hj`
7.5 防雾薄膜的性能测试
MIa].S#
8. 材料管理
M)Rp+uQ
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
ZJ"*A+IJx[
8.2 金属与介质薄膜
S "oUE_>
8.3 材料模型
x+B~ t4A
8.4 介质薄膜光学常数的提取
NOyLZa'
8.5 金属薄膜光学常数的提取
N)Qj^bD!
8.6 基板光学常数的提取
SUD]Wl7G`r
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
p8s2#+/
9. 薄膜制备技术
2DQ'h}BI
9.1 常见薄膜制备技术
?d+B]VYw
9.2 光学薄膜制备流程
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9.3 淀积技术
%>I!mD"X\
9.4 工艺因素
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