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2023-04-24 09:12 |
六月线下课程培训——从薄膜原理设计到工艺
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] $n_'#m2LE 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] TG4?"0`I5 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司
o!:V=F 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 y/U(v"'4U 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 \Tf[% Kt x 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 w`_cmI 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] #[ZF'9x 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。 =eG?O7z& 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。 /{Ff)<Q.Z 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。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] ZlaU+Y(_[ 1. Essential Macleod软件介绍 *12,MO>go 1.1 介绍软件 UjCQ W:[ 1.2 运行程序 &5JTcMC^ 1.3 创建一个简单的设计 lmmB =F 1.4 绘图和制表来表示性能 Gk~QgD/Pix 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 mocR_3=Q? 1.6 创建一个默认设计 Axb,{X[6g 1.7 文件位置 zxN,ys 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 BET3tiHV 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 yCznRd}J 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Ik{[BRzUgt 1.11 单位定义 8MUY 1.12 软件如何进行数据插值 fL^+Qb} 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) h)S223[ 1.14 特定设计的公式技术 l!r2[T]I@7 1.15 交互式绘图 2R}9wDP 2. 光学薄膜理论基础 $|J16tW 2.1 介质和波 sEBZ-qql 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 \#1*r'V8 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 P .I<.e 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 tG!ApL 2.5 光学薄膜设计理论 e,j2#wjor 3. 理论技术 fL3Px 3.1 参考波长与g "ecG\}R= 3.2 四分之一规则 o}EipTL 3.3 导纳与导纳图 )=,%iL- 3.4 斜入射光学导纳 2hZ>bg 3.5 对称周期 Ql~9a
[8T~ 4. 光学薄膜设计 =E{e|(1+u 4.1 光学薄膜设计的进展 |%wgux`z 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 +{b!,D3sa* 4.3 光学薄膜设计技巧 #&Xr2?E@ 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 AH*{Bi[vX 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 4k}3^.# 4.5.1 优化目标设置 vTrjhTa\ 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) M5$YFGGR 4.5.3 膜层锁定和链接 Gk"o/]Sf 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 \*>r[6]*&5 5.1 减反射薄膜 R$[nYw 5.2 分光膜 W6N3u7mrb 5.3 高反射膜 DV={bcQ 5.4 干涉截止滤光片 G)ppkH`qj 5.5 窄带滤光片 U)v['5% 5.6 负滤光片 >Yr-aDV
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 N?Wx-pK 5.8 Vstack薄膜设计示例 j=raS 5.9 Stack应用范例说明 h6Femis 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 +Ce[OG. 6.1 背景介绍 J<p.J3I 6.2 产品特性 1_AB;^ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 7'c ;$~ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 j41)X'MgJ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 ,r$k79TI 7. 防雾薄膜 hxwo<wEg 7.1自清洁效应 0F"W~OQ6 7.2 超亲水薄膜 yH\3*#+ 7.3 超疏水薄膜 +[LG> 7.4 防雾薄膜的制备 bn$(' 7.5 防雾薄膜的性能测试 '7lHWqN< 8. 材料管理 iD;pXE{2s% 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 .f1 8.2 金属与介质薄膜 R?%J 8.3 材料模型 E_fH,YJ?9 8.4 介质薄膜光学常数的提取 {P'_s]B) 8.5 金属薄膜光学常数的提取 xiWP^dIF 8.6 基板光学常数的提取 4trP*u,4 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 HDmjt+3&n 9. 薄膜制备技术 $)HD`E 9.1 常见薄膜制备技术 ]xx}\k 9.2 光学薄膜制备流程 2)iwAu
9.3 淀积技术 &.m.ruab 9.4 工艺因素 xz$-_NWW 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 aw%iO|M_ 10.1 光学薄膜监控技术 oFO)28Btv 10.2 误差分析与监控决策 {Xw6]d 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 L|?$F*bs 10.4 膜系灵敏度分析 ce3UB~Q 10.5 膜系容差分析 Su4&qY 10.6 误差分析工具 ,A$#gLyk< 11. 反演工程 #9(0.!v 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) e_<'zH_1 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 >)Udb// 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 &oz^dlw 12.1 光学性质的热致偏移 uW%(ySbq 12.2 应力工具 KF4D)NM| 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) H^VNw1. 13. Function功能扩展 ab}Kt($ 13.1 如何在Function中编写操作数 Wz8MV -D 13.2 如何在Function中编写脚本 2`|gnVw 14. 光学薄膜特性测量 s%&/Zt 14.1 薄膜光学常数的测量 EZ"n3#/ 14.2 薄膜堆积密度的测量 +jEtu[ ; 14.3 薄膜微观结构分析 "jUM}@q5 14.4 薄膜成分分析 yb-1zF| 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 Jw4#u5$$Z 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 wV604eO( 15. 项目管理与应用实例 X7bS{GT 15.1 项目管理 *(,zPn, 15.2 光学薄膜项目开发过程 rN3qTp 15.3 客户需求分析 <M
y+!3\A 15.4 文档管理与报表生成 )Ja&Y 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 FI(iqSJ6 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 D2y[?RG 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 K9HXy*y49 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 n@JZ 2K4 15.9 OLED薄膜及微腔效应 O)aWTI 15.10 金属线栅偏振器 aPwUC:>`D 16. Q&A _.{I1*6Y2 mA?fCs fi,h`mdT? 对课程有兴趣可以扫码加微联系[attachment=117441] sTSNu+ [/td][/tr][/table]
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