首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月9日(五)-11日
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
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
X,&`WPA:S
时间地点
:
f]hBPkZ6
主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
=Z^un&'
苏州黉论教育咨询有限公司
C"k2<IE
授课时间
: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00
,#=eu85'
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
1xq3RD
课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
cl?< 7
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
:
F_K
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。
B$@1QG
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。
,nI_8r"M>
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。
课程大纲
:
/@6E3lhS
1. Essential Macleod软件介绍
kBQ5]Q"
1.1 介绍软件
cn@03&dAl
1.2 运行程序
j)<;g(
1.3 创建一个简单的设计
',:3>{9
1.4 绘图和制表来表示性能
O}e|P~W
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
KsZ@kTs
1.6 创建一个默认设计
q/A/3/
1.7 文件位置
lp?i_p/z
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
v`@5enr
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
MiRibHXI,
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
N'htcC
1.11 单位定义
*xEI Zx
1.12 软件如何进行数据插值
h<+PP]l=
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
tq2-.]Y@U
1.14 特定设计的公式技术
B?$S~5 }
1.15 交互式绘图
&19lk
2. 光学薄膜理论基础
JHnk%h0
2.1 介质和波
(7M^-_q]D
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
K(%dcUGDK>
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
j0ci~6&b3_
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
EI[e+@J
2.5 光学薄膜设计理论
:(5]Z^
3. 理论技术
Y{+zg9L*
3.1 参考波长与g
le "JW/BD
3.2 四分之一规则
|Ba4 G`
3.3 导纳与导纳图
Fr1;)WV
3.4 斜入射光学导纳
Z'7 c^c7_
3.5 对称周期
|!?2OTY
4. 光学薄膜设计
XLkL#&Ir
4.1 光学薄膜设计的进展
T*7S;<2
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
@9n #vs
4.3 光学薄膜设计技巧
i{Y=!r5r
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
:DS2zA
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
Q `J,dzY
4.5.1 优化目标设置
<Tj"GVZAEO
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)
oO! 1
4.5.3 膜层锁定和链接
dSA [3V
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
M="WUe_
5.1 减反射薄膜
X ,V= od>
5.2 分光膜
{hW +^
5.3 高反射膜
xiOv$.@q
5.4 干涉截止滤光片
8:3oH!n
5.5 窄带滤光片
TFiuz;*|
5.6 负滤光片
w>H%[\Qs
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
>S?C {_g
5.8 Vstack薄膜设计示例
rahHJp.Ws
5.9 Stack应用范例说明
23B^g
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
pIU#c&%<9
6.1 背景介绍
l<0[ K(
6.2 产品特性
rw}5nv
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
v*C+U$_3\1
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
*:fw6mnJ#
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
~pX(w!^
7. 防雾薄膜
}J'5EAp
7.1自清洁效应
1j${,>4tQ
7.2 超亲水薄膜
u8{@PlS
7.3 超疏水薄膜
Mipm&5R
7.4 防雾薄膜的制备
tk3<sr"IQ
7.5 防雾薄膜的性能测试
h%CEb<
8. 材料管理
:FKYYH\
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
1pYmtr
8.2 金属与介质薄膜
L.I}-n
8.3 材料模型
B BApL{
8.4 介质薄膜光学常数的提取
$v?! 6:
8.5 金属薄膜光学常数的提取
R:pBbA7E
8.6 基板光学常数的提取
110>p
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
ulz\x2[Pf
9. 薄膜制备技术
s)o,Fi
9.1 常见薄膜制备技术
Mo/2,DiI5
9.2 光学薄膜制备流程
_Vk,&