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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] S/RChg_L5 时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] b):aqRwP 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 */K]sQZa 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 4x@W]*i 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 y0/FyQs 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 p{``a= 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] U;"J8 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。 M-q5Jfm 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。 n.R"n9v` 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] !$!%era` 1. Essential Macleod软件介绍 ]<c\+9 1.1 介绍软件 ?5,I`9 1.2 运行程序 uY/CiTWr 1.3 创建一个简单的设计 ra_v+HR7 1.4 绘图和制表来表示性能 vb`aV<MhH 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 i&DUlmt)f 1.6 创建一个默认设计 >l=^3B,j 1.7 文件位置 >J)4e~9EJ2 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 OjqT5<U 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 "pH;0[r] 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) >&F:/ 1.11 单位定义 ~ tN/ 1.12 软件如何进行数据插值 dxtG3 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) +4rd
N\. 1.14 特定设计的公式技术 "}H2dn2n 1.15 交互式绘图 8s-X H 2. 光学薄膜理论基础 VwK7\jV 2.1 介质和波 =A$d)& 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 gkKNOus 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 aVr =7PeF 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 + ef>ek 2.5 光学薄膜设计理论 +Z"[2Dm 3. 理论技术 wx!2/I> 3.1 参考波长与g R\/tKZJjb 3.2 四分之一规则 |B64%w>Y 3.3 导纳与导纳图 s~o\j/ 3.4 斜入射光学导纳 {SRD\&J[ 3.5 对称周期 )p:+!sX( 4. 光学薄膜设计 'm-5 4.1 光学薄膜设计的进展 uss!E!_%, 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
:m/qR74+" 4.3 光学薄膜设计技巧 GJHJ?^% 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 [qkc6sqo 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Sl%6F! 4.5.1 优化目标设置 k72NXagh 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) -7%dgY( 4.5.3 膜层锁定和链接 HMmVfGp] 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 zG^$-L.n 5.1 减反射薄膜 `gJ$fTi& 5.2 分光膜 )a`kL, 5.3 高反射膜 3v `@** 5.4 干涉截止滤光片 MIWc
@.i2 5.5 窄带滤光片 BqdpJIr 5.6 负滤光片 A* Pz-z>z 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 >}JEX]V 5.8 Vstack薄膜设计示例 *m`x/_y+ 5.9 Stack应用范例说明 Py/~Q-8p 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 Ae1b`%To 6.1 背景介绍 :1@jl2, 6.2 产品特性 ]6O(r)k 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 :/t_5QN 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 I#7H)^us 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 a( N;|< 7. 防雾薄膜 }ov>b2H#< 7.1自清洁效应 j8rxhToC 7.2 超亲水薄膜 'UZ i>Ta 7.3 超疏水薄膜 s;]"LD@ 7.4 防雾薄膜的制备 sN5Mm8~ 7.5 防雾薄膜的性能测试 W2M[w_~QE 8. 材料管理 w"O;: `|n 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Rz6kwh=q 8.2 金属与介质薄膜 Xr88I^F; 8.3 材料模型 }h8U.k?v 8.4 介质薄膜光学常数的提取 T
eu.i 8.5 金属薄膜光学常数的提取 dX[Xe 8.6 基板光学常数的提取 >enP~uW[# 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Kq+vAp). 9. 薄膜制备技术 ;<xPzf 9.1 常见薄膜制备技术 u
bZ`Y$ 9.2 光学薄膜制备流程 ^$RpP+d 9.3 淀积技术 )M(//jX 9.4 工艺因素 g9d/nRX& 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 lh!8u<yv* 10.1 光学薄膜监控技术 O-P`HKr 10.2 误差分析与监控决策 */$] kE 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 5-S-r9 10.4 膜系灵敏度分析 'A1y~x#2B 10.5 膜系容差分析 _)4zm 10.6 误差分析工具 %>y!N!.F 11. 反演工程 O(_f&a 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) mJH4M9WJ] 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 qQ,(O5$| 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Mt%Q5^ 12.1 光学性质的热致偏移 ,">CPl] 12.2 应力工具 k RSY;V 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) &._Mh 13. Function功能扩展 t$R0UprK 13.1 如何在Function中编写操作数 /1= x8Sb 13.2 如何在Function中编写脚本 ?,[$8V 14. 光学薄膜特性测量 %%h.`p1 14.1 薄膜光学常数的测量 [d>2F 14.2 薄膜堆积密度的测量 w[EEA_\ 14.3 薄膜微观结构分析 XSx'@ qH 14.4 薄膜成分分析 F`+S(APT8 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 OGq=OW 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 zW. Ltz 15. 项目管理与应用实例 7~QAprwVS 15.1 项目管理 *ODc[k'( 15.2 光学薄膜项目开发过程 ~uB@o KMru 15.3 客户需求分析 F>%,}Y~B: 15.4 文档管理与报表生成 (+BrC` 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 G,(Xz"`, 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 W4h ]4X 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 eq9qE^[Z& 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 U-{3HHA 15.9 OLED薄膜及微腔效应 f&&Ao 15.10 金属线栅偏振器 x@>~&eP 16. Q&A UyF;sw 对课程感兴趣的可以扫码加微联系[attachment=117452][/td][/tr][/table]
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