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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] 6NPCp/ 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] E2 Q[ 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 :1^
R$0d 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 0M7Or)qN 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 Iojyku\W. 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 t3|If@T 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] :.e`w#$7 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 q_bE?j{ 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 4zkn~oy 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]课程大纲:[/td][/tr][tr][td=1,1,554] 5^<X:1J$ 1. Essential Macleod软件介绍 E
( 1.1 介绍软件 48hu=,)81* 1.2 运行程序 Y,w'Op 1.3 创建一个简单的设计 IppzQ0'=y1 1.4 绘图和制表来表示性能 }TY}sr
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 N:?UA 1.6 创建一个默认设计 4wjy)VD_ 1.7 文件位置 ZJ}9g(X..g 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 W/!M
eTU&E 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 '3TwrY?- 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Xb?:dlu3 1.11 单位定义 xP#vAR 1.12 软件如何进行数据插值 F0:|uC4 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) !m"LIa#/Cs 1.14 特定设计的公式技术 ,n<t':- 1.15 交互式绘图 4Vl_vTz{i 2. 光学薄膜理论基础 Cuu yG8 2.1 介质和波 B~+3<# B 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 =lT~ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 a~q_2S]h 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 *j5>2-C & 2.5 光学薄膜设计理论 +Ysm6n ' 3. 理论技术 t"x
8]Gy 3.1 参考波长与g ;wo 3.2 四分之一规则 Q6blX6DWU 3.3 导纳与导纳图 .1n=&d| 3.4 斜入射光学导纳 vT/e&8w 3.5 对称周期 %LyZaU_sB 4. 光学薄膜设计 ^j]"!:h 4.1 光学薄膜设计的进展 Tzr_K 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 |osu4=s| 4.3 光学薄膜设计技巧 ,;;7+|` 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 CD]hi,B_J 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Dl=9<:6FW 4.5.1 优化目标设置 DrI"YX 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) ffoL]u\ 4.5.3 膜层锁定和链接 wcr3ugvT 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 tfB}U. 5.1 减反射薄膜 X$*MxMNs 5.2 分光膜 kw)("SQ 5.3 高反射膜 0lpkG
="&r 5.4 干涉截止滤光片 e&~vO| 3w% 5.5 窄带滤光片 ?,s]5 5.6 负滤光片 pH&*5=t} 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 [|iWLPO1&k 5.8 Vstack薄膜设计示例 y8*MNw 5.9 Stack应用范例说明 #IJm*_J< 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 S]!s)q-- z 6.1 背景介绍 1oKF-";u( 6.2 产品特性 Ov$>CA 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ~6{iQZa1Y 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 U
?iw 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 E_q/*}]pE 7. 防雾薄膜 r]q;>\T' 7.1自清洁效应 d]A.=NAc 7.2 超亲水薄膜 @JW HG1qJ 7.3 超疏水薄膜 Ibf~gr(j 7.4 防雾薄膜的制备 4X-" yQ<U 7.5 防雾薄膜的性能测试 :1*q}R 8. 材料管理 jY;T:C-T 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Eep~3U 8.2 金属与介质薄膜 m^k$Z0 8.3 材料模型 k8KRVXgx 8.4 介质薄膜光学常数的提取 T`?7z+2A 8.5 金属薄膜光学常数的提取 @}, |i*H/ 8.6 基板光学常数的提取 H1GmC`\<[: 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ]& 8c
45c 9. 薄膜制备技术 J.EBt3 9.1 常见薄膜制备技术 mkE_ a> 9.2 光学薄膜制备流程 1Kjqs)p^ 9.3 淀积技术 45.<eWH$*( 9.4 工艺因素 A<h^.{ 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 Vc[aNpE 10.1 光学薄膜监控技术 l4s*+H$vd? 10.2 误差分析与监控决策 1d$qr` 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
K}t=Y 10.4 膜系灵敏度分析 $e~MKLd 10.5 膜系容差分析 p<
Y-b,& 10.6 误差分析工具 Z";&1cK 11. 反演工程 eOoqH$
i 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) K`=9"v'f+ 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 >&DC[)28 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 @T"-%L8PL 12.1 光学性质的热致偏移 m?<^b_a} 12.2 应力工具 `uKsFXM 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) /!#A'#Z 13. Function功能扩展 Ypx5:gm|J 13.1 如何在Function中编写操作数 T_)g/,5> 13.2 如何在Function中编写脚本 ^B_SAZ&%% 14. 光学薄膜特性测量 I4|LD/b 14.1 薄膜光学常数的测量 $:?Dyu(Il 14.2 薄膜堆积密度的测量 xTU;rJV 14.3 薄膜微观结构分析 q+znb'i-x 14.4 薄膜成分分析 {q/;G!ON.S 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 ZaBmH|k 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 C'y4 ~7 15. 项目管理与应用实例 7|HIl= 15.1 项目管理 o)bKs>`
U 15.2 光学薄膜项目开发过程 f,|g|&C 15.3 客户需求分析 `h|Y0x 15.4 文档管理与报表生成 cR{F|0X 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 V3%
>TNp 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 |KR8=-!7 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 v<Ywfb 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 ew \WV" 15.9 OLED薄膜及微腔效应 ur:8`+"
( 15.10 金属线栅偏振器 x8xz33 16. Q&A +7Uv|LZ~@ 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[attachment=117452][/td][/tr][/table]
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