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2023-04-24 14:07 |
六月线下培训课程——从薄膜原理设计到工艺
[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] #de]b 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] "\BLi C 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 yXkgGY5 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 kt@+UK." 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 aB$Y5 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 'al-C;Z 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] %xY'v$
% 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。 |~>8]3. Y 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。 D3jP hPy. 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] Hv%a\WNS1 1. Essential Macleod软件介绍 KsHMAp3 1.1 介绍软件 } wiq?dr 1.2 运行程序 c xX 1.3 创建一个简单的设计 NSx DCTw 1.4 绘图和制表来表示性能 Z,!Rj7wZ 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 pE=wP/# 1.6 创建一个默认设计 o`&idn|, 1.7 文件位置 QN0Ik 2L 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 7%0PsF _ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 `a<G7 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) a
ZfX | 1.11 单位定义 WjA)0HL( 1.12 软件如何进行数据插值 r^]0LJ 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) ~#gVs*K 1.14 特定设计的公式技术 k1]?d7g$w 1.15 交互式绘图 t4,6`d?C 2. 光学薄膜理论基础 }+u<^7$g| 2.1 介质和波 ."MBKyg6 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 $#0%gs/x 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ny#7iz/ 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 7=JiL= 2.5 光学薄膜设计理论 Ao0F? 2| 3. 理论技术 ??k^Rw+0R 3.1 参考波长与g |vGz
1jLV 3.2 四分之一规则 `f b}cJUa 3.3 导纳与导纳图 b7=]"|c$@ 3.4 斜入射光学导纳 1N2:4|woe 3.5 对称周期 8 2_3|T 4. 光学薄膜设计 @O4m-Oosi 4.1 光学薄膜设计的进展 {lqnn n3 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 YRB,jwne 4.3 光学薄膜设计技巧 R|Ykez!D 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 '!Q[+@$ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 =_TCtH 4.5.1 优化目标设置 Rh:\/31~ 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) c1Dhx,]ad 4.5.3 膜层锁定和链接 Z>o20uA 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 @1rF9<
4g 5.1 减反射薄膜 eoow]me 5.2 分光膜 "&7v.-Yk( 5.3 高反射膜 .O~)zMx 5.4 干涉截止滤光片 ]2tX'=X 5.5 窄带滤光片 "bRck88V 5.6 负滤光片 )=8X[<^i 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 .(3B}}gB> 5.8 Vstack薄膜设计示例 V5M_N;h 5.9 Stack应用范例说明 '%)7%O,2 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 sgFpZk 6.1 背景介绍 xpUaFb 6.2 产品特性 UiW(/L 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 +|\dVe. 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 \O@,v0?R 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 HZ]'?&0 7. 防雾薄膜 Av7bp[OD 7.1自清洁效应 #j'OrD 7.2 超亲水薄膜 ]#_,?d 7.3 超疏水薄膜 Wrt3p-N"D 7.4 防雾薄膜的制备 {cC9
}w 7.5 防雾薄膜的性能测试 K+PzTGWq^ 8. 材料管理 T*O!r`.Ak 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 "o%N`Xlx 8.2 金属与介质薄膜 ]w! x 8.3 材料模型 8!E$0^)c| 8.4 介质薄膜光学常数的提取 Fj-mo>" 8.5 金属薄膜光学常数的提取 QD q2< 8.6 基板光学常数的提取 rAk*~OK 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ^D"}OQoh 9. 薄膜制备技术 iC$~v#2 9.1 常见薄膜制备技术 HIeWgw^" 9.2 光学薄膜制备流程 Hz!+g'R!Gs 9.3 淀积技术 %<:?{<~wH9 9.4 工艺因素 mI"`. 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 NC|&7qQ 10.1 光学薄膜监控技术 ,??xW{*| 10.2 误差分析与监控决策 J3g>#N]='( 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 ?}lgwKBHl; 10.4 膜系灵敏度分析 7DXT1+t 10.5 膜系容差分析 p%_r0 10.6 误差分析工具
E~jNUTq 11. 反演工程 KhYGiVA 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) DSD#', 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 :>;-uve8' 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 v`bX#\It 12.1 光学性质的热致偏移 *~4w%U4T0 12.2 应力工具 s>E4.0[I% 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) p~$\@8@ 13. Function功能扩展 u3w `(3{< 13.1 如何在Function中编写操作数 +.mIC:9 13.2 如何在Function中编写脚本 )
^!oM 14. 光学薄膜特性测量 L*Xn!d% 14.1 薄膜光学常数的测量 Ilsh
Jo 14.2 薄膜堆积密度的测量 a:7"F{D91 14.3 薄膜微观结构分析 dGrOw) 14.4 薄膜成分分析 +);o{wfW 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 >pT92VN 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 Xo;J1H 15. 项目管理与应用实例 O"nY4 15.1 项目管理 R1\cAP^0 15.2 光学薄膜项目开发过程 >5i1M^g( 15.3 客户需求分析 UdT~h 15.4 文档管理与报表生成 ko>SnE|w# 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 jrvhTej 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 &l-g3l[ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 l92#F* 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 p%G4Js. 15.9 OLED薄膜及微腔效应 76
# 15.10 金属线栅偏振器 t>
-cTQm 16. Q&A Bm;{dO 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[attachment=117452][/td][/tr][/table]
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