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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] fAXF_wj 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] [Qr#JJ 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 (;\JCeGA 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 TtlZum\ 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 c.r]w 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 E<Efxb'p 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] G8H=xr# 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。 ]v$VZ' 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。 *}Vg]3$4 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] o^H.uBO{ 1. Essential Macleod软件介绍 s@V4ny9x 1.1 介绍软件 vT)FLhH6* 1.2 运行程序 k,OP*M 1.3 创建一个简单的设计 &i$p5 1.4 绘图和制表来表示性能 9n%vz@X 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 *7FtEk/l 1.6 创建一个默认设计 ch!/k 1.7 文件位置 3P N<J 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Onz@A" 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 3vepJ)D ( 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) }I`"$2 1.11 单位定义 0M-=3 T 1.12 软件如何进行数据插值 Z7J8%ywQ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) imC>T!-7 1.14 特定设计的公式技术 tFn_{fCc> 1.15 交互式绘图 bdbTK8- 2. 光学薄膜理论基础 Lk#8G>U 2.1 介质和波 a'r8J~:jy 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 4c0 =\v 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ,%6!8vX 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 $MhfGMk!' 2.5 光学薄膜设计理论 rK(TekU 3. 理论技术 wkc)2z 3.1 参考波长与g Ku$:. 3.2 四分之一规则 }6b" JoC 3.3 导纳与导纳图 21_sg f? 3.4 斜入射光学导纳 2D;2QdO 3.5 对称周期 4z6kFQgu 4. 光学薄膜设计 NpI "XQ 4.1 光学薄膜设计的进展 F}MjZZj(U= 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 =e*S h0dK 4.3 光学薄膜设计技巧 C)hS^D: 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 1K\zamBg 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 a!guZUg6 4.5.1 优化目标设置 \
]v>#VXr_ 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) [+;>u| 4.5.3 膜层锁定和链接 =/kwUjC? 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 l_$le 5.1 减反射薄膜 pm` f?Py 5.2 分光膜 %^pm~ck! 5.3 高反射膜 PJ-g.0q 5.4 干涉截止滤光片 tK7v&[cI 5.5 窄带滤光片 6
9+Pf* 5.6 负滤光片 $/J4?Wik 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 T$!Pkdh 5.8 Vstack薄膜设计示例 o3C GG 5.9 Stack应用范例说明 \uG^w(*) 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 SR>(GQ,m0; 6.1 背景介绍 L
NS O]\ 6.2 产品特性 ({$>o] <h 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ;suY
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 !(A< 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 dC>[[_ 7. 防雾薄膜 z#HNJAQ#| 7.1自清洁效应 %1\~OnT 7.2 超亲水薄膜 tfIUH'Ez> 7.3 超疏水薄膜 pL5Bz!_r 7.4 防雾薄膜的制备 .C|dGE?, 7.5 防雾薄膜的性能测试 T3bYj|rh= 8. 材料管理 aOhi<I`* 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Sc14F
Fs 8.2 金属与介质薄膜
#sm@|'Q% 8.3 材料模型 o)WzZ,\F^J 8.4 介质薄膜光学常数的提取 b?,''t 8.5 金属薄膜光学常数的提取 1EMrXnv, 8.6 基板光学常数的提取 o%E-K=a 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 P" aw--f( 9. 薄膜制备技术 w!r.MWE 9.1 常见薄膜制备技术 6GMwB@ b 9.2 光学薄膜制备流程 * `3+x 9.3 淀积技术 e'X"uH Xt. 9.4 工艺因素 +8}8b_bgH 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 bQ`2ll*( 10.1 光学薄膜监控技术 &SMM<^P. 10.2 误差分析与监控决策 RPw1i* 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 +2#pP 10.4 膜系灵敏度分析 ffy,ds_7 10.5 膜系容差分析 <YAs0 10.6 误差分析工具 th|'t}bWV 11. 反演工程 eIcIl2 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) W~& QcSWqD 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 %Vb~}sT: 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 E?h'OR@_ L 12.1 光学性质的热致偏移 8Xa{.y" 12.2 应力工具 F%I*m^7d 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) $Yj4&Two< 13. Function功能扩展 9w<k1j 13.1 如何在Function中编写操作数 GLA4O) 13.2 如何在Function中编写脚本 ._p^0UxT 14. 光学薄膜特性测量 :M$8<03>F 14.1 薄膜光学常数的测量 R:y u 14.2 薄膜堆积密度的测量 &; [0.:; 14.3 薄膜微观结构分析 YK V"bI
14.4 薄膜成分分析 |!cM_& 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 T,uJO< 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 )U+&XjK 15. 项目管理与应用实例 08z?i 15.1 项目管理 \ccCrDz 15.2 光学薄膜项目开发过程 \|7Y"WEQ 15.3 客户需求分析 es1'z.U J 15.4 文档管理与报表生成 m^;A]0h+ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 FTh/1"a 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 5N[H@%>QO 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 ^,#MfF6 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 'ALe>\WO 15.9 OLED薄膜及微腔效应 s x) x7 15.10 金属线栅偏振器 ]g]~!": 16. Q&A gcF V$ J%P{/ nR
L[Y|K%;~ 对课程有兴趣可以扫码加微联系[attachment=117441] d[&Ah~, [/td][/tr][/table]
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