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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
:
u8Au `
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。
8S>T1st
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。
MU^7(s="
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
:
=yfLqU
1. Essential Macleod软件介绍
b0CtQe
1.1 介绍软件
s wdW70
1.2 运行程序
MEQ:[;1
1.3 创建一个简单的设计
#KonVM(`
1.4 绘图和制表来表示性能
L!7*U.+
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
uhFj|r$$
1.6 创建一个默认设计
a(X?N.w
1.7 文件位置
x8sSb:N
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
JBCcR,\kM*
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
dE*n!@
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
fmvX;0O
1.11 单位定义
pC2r{-
1.12 软件如何进行数据插值
P+sxlf:0
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
+'H_sMmi{
1.14 特定设计的公式技术
5A:mu+Iz6H
1.15 交互式绘图
Kc*h@#`~oL
2. 光学薄膜理论基础
;/W;M> ^
2.1 介质和波
}Lx?RU+@=
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
9}FWO&LiB
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
~O~c^fLH(B
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
#5kQn>R
2.5 光学薄膜设计理论
]k%Yz@*S
3. 理论技术
_yyQ^M/
3.1 参考波长与g
d*=P8QwL|
3.2 四分之一规则
Da!A1|"
3.3 导纳与导纳图
/a\6&Eb
3.4 斜入射光学导纳
ln7{c #lE
3.5 对称周期
[0D( PV(n
4. 光学薄膜设计
LoLmT7
4.1 光学薄膜设计的进展
5tg
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
9cAb\5c|
4.3 光学薄膜设计技巧
x-k}RI
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
}+0{opY4R
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
^o]ZDc
4.5.1 优化目标设置
T^8t<S@`
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)
aE6I|6W?
4.5.3 膜层锁定和链接
T=}(S4n#BX
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
lvIKL!;H
5.1 减反射薄膜
V?v,q'? $
5.2 分光膜
&}S#6|[i
5.3 高反射膜
@kUCc1LT
5.4 干涉截止滤光片
S*6P=O*
5.5 窄带滤光片
_|xO4{X
5.6 负滤光片
SIjdwr!+ZZ
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
kC"<4U
5.8 Vstack薄膜设计示例
eOjoxnD-$
5.9 Stack应用范例说明
a&~d,vC
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
o`HZS|>K*
6.1 背景介绍
~]DGf(
6.2 产品特性
TmG$Cjf84
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
S1{UVkr
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
!@!,7te
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
'$W@I
7. 防雾薄膜
9@ 6y(#s
7.1自清洁效应
0b9K/a%sQv
7.2 超亲水薄膜
NH$a :>
7.3 超疏水薄膜
NyI0[]z
7.4 防雾薄膜的制备
j^T.7Zv
7.5 防雾薄膜的性能测试
ozF>2`K }
8. 材料管理
S,Boutd
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
-Zd!0HNW1
8.2 金属与介质薄膜
1+RG@Cp
8.3 材料模型
>tnQuFKg]
8.4 介质薄膜光学常数的提取
CN@bJo2
8.5 金属薄膜光学常数的提取
V} Y %9V
8.6 基板光学常数的提取
4[|^78
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
9D++SU2:}
9. 薄膜制备技术
Cfu]umZLn
9.1 常见薄膜制备技术
>S3iP?V7
9.2 光学薄膜制备流程
`uy)][j-
9.3 淀积技术
O^48c$Apv
9.4 工艺因素
:}0y[qc3
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
F6R+E;"4R'
10.1 光学薄膜监控技术
Vm6G5QwM
10.2 误差分析与监控决策
.t''(0_kC
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
>4`("#
10.4 膜系灵敏度分析
=4uL1[0'
10.5 膜系容差分析
vFLQq,?Nh
10.6 误差分析工具
+0\BI<aG
11. 反演工程
R)d1]k8
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
LO<R<zz
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
{^2``NYM_
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
Mfe/(tlI
12.1 光学性质的热致偏移
%N_5p'W
12.2 应力工具
}z1aKa9
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
:}}5TJ wG
13. Function功能扩展
0P^RciC f
13.1 如何在Function中编写操作数
PjNOeI@G
13.2 如何在Function中编写脚本
B)g7MG
14. 光学薄膜特性测量
JsI`#
14.1 薄膜光学常数的测量
6/Y3#d
14.2 薄膜堆积密度的测量
L\}o(P(
14.3 薄膜微观结构分析
Z`<S_PPz
14.4 薄膜成分分析
% 1ZJi}~
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
U|.kAI*
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
QNn\wz_)
15. 项目管理与应用实例
]3]I`e{
15.1 项目管理
V @8+
15.2 光学薄膜项目开发过程
8R"c}87
15.3 客户需求分析
^JZ ]?iny
15.4 文档管理与报表生成
G=Hvh=K(
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
E|Mu1I]e
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
, f{<
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
+X(@o
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
:["iBrFp
15.9 OLED薄膜及微腔效应
bHRH2Ss
15.10 金属线栅偏振器
WG>Nm89
16. Q&A
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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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