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infotek 2023-05-05 15:15

薄膜工艺中高级课程

[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][/tr][tr][td=2,1] n:wAxU  
时间地点:[/td][/tr][tr][td=2,1] aW dI  
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 &x\)] i2f  
授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日)  AM 9:00-PM 16:00 O>h h  
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 `ql8y'  
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 zF^H*H  
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) `lOW7Z}  
报名时间即将截止如果有兴趣参加培训的请和我联系 5lD`qY  
请加我微信咨询[attachment=117698][/td][/tr][tr][td=2,1]课程概要:[/td][/tr][tr][td=2,1] ^.)0O3oC  
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。 bws}'#-*  
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。 kZG; \  
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] 12'MzIsU's  
1. Essential Macleod软件介绍 Hs8JJGXWB  
1.1 介绍软件 Ih.)iTs~%  
1.2 运行程序 ZDzG8E0Sq  
1.3 创建一个简单的设计 H'udxPF  
1.4 绘图和制表来表示性能 $eT[`r  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 HxW/t7Z(  
1.6 创建一个默认设计 +ug2p;<B  
1.7 文件位置 =s*c(>  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 J5jI/P  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 g|| q 3  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) %7`eT^  
1.11 单位定义 <5j%!6zo  
1.12 软件如何进行数据插值 "2-D[rYZ  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) LqI&1$#  
1.14 特定设计的公式技术 DVwB}W~  
1.15 交互式绘图 ji4bz#/B0  
2. 光学薄膜理论基础 0Cf'\2  
2.1 介质和波 <>$CYTb  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ?o6#i3k#'  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 zmD7]?|  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 GY@:[u.&  
2.5 光学薄膜设计理论 ucz~y! 4L{  
3. 理论技术 A:y^9+Da  
3.1 参考波长与g Oh10X.)i  
3.2 四分之一规则 }BT0dKx  
3.3 导纳与导纳图 CF-tod  
3.4 斜入射光学导纳 (U$;0`  
3.5 对称周期 2 #yDVN$  
4. 光学薄膜设计 /DHV-L  
4.1 光学薄膜设计的进展 Tr}XG  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 C7W<7DBf  
4.3 光学薄膜设计技巧 ?-2s}IJO  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 wE<r'  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 IIGx+>  
4.5.1 优化目标设置 Mr4,?Z&`-d  
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) ~;]zEq-hG  
4.5.3 膜层锁定和链接 M6A0D+08  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 .]4MtG  
5.1 减反射薄膜 Hq gg*4#  
5.2 分光膜 fyT|xI`iD  
5.3 高反射膜 Vh=U/{Rp1  
5.4 干涉截止滤光片 >L "+8N6  
5.5 窄带滤光片 ]LxE#R5V  
5.6 负滤光片 T+RC#&>  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 "Vl4=W)u  
5.8 Vstack薄膜设计示例 noz1W ]  
5.9 Stack应用范例说明 T4}Wg=UKg  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 (`#z@,1  
6.1 背景介绍 stW G`>X  
6.2 产品特性 {fV$\^c  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 s3@mk\?qMe  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 KTot40osj  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 F(lJ  
7. 防雾薄膜 :/$_eg0A  
7.1自清洁效应 6;s[dw5T  
7.2 超亲水薄膜 =w`uZ;l$Q  
7.3 超疏水薄膜 7p!ROl^  
7.4 防雾薄膜的制备 :HrFbq  
7.5 防雾薄膜的性能测试 \k"CtzoX  
8. 材料管理 Val"vUZ  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 .:Sk=r4u\  
8.2 金属与介质薄膜 \ %MsG  
8.3 材料模型 8* #$ 3e  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 H=~7g3  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 eGpKoq7a  
8.6 基板光学常数的提取 ~9#x=nU:+V  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 y4IQa.F  
9. 薄膜制备技术 L{r4hL [  
9.1 常见薄膜制备技术 *pnaj\  
9.2 光学薄膜制备流程 6=,zkU*i ^  
9.3 淀积技术 ^"=G=* /  
9.4 工艺因素 C'gv#!Q  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 /5L\:eX%  
10.1 光学薄膜监控技术 <Ist^ h+o  
10.2 误差分析与监控决策 jC}HNiM78  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 d2gYB qag  
10.4 膜系灵敏度分析 &&LB0vH!J  
10.5 膜系容差分析 M?}:N_9<J  
10.6 误差分析工具 j%bC9UkE3  
11. 反演工程 /#@tv~Z^  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) {5c?_U  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 f##/-NG  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 Jn| i!  
12.1 光学性质的热致偏移 vV 9vB3K5?  
12.2 应力工具 } d8\ Jg  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) QZ;DZMP  
13. Function功能扩展 P,-5af*;  
13.1 如何在Function中编写操作数 A! HJ  
13.2 如何在Function中编写脚本 bE2O[B  
14. 光学薄膜特性测量 %t!S 7UD  
14.1 薄膜光学常数的测量 VMJaL}J]  
14.2 薄膜堆积密度的测量 (>x05nh  
14.3 薄膜微观结构分析 OQ wO7Z  
14.4 薄膜成分分析 ,1Z([R*  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 -gba&B+D"  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 C%]qK(9vvd  
15. 项目管理与应用实例 )YAU|sCAi$  
15.1 项目管理 cVxO\M  
15.2 光学薄膜项目开发过程 $>yfu=]?  
15.3 客户需求分析 (&v|,.c^)1  
15.4 文档管理与报表生成 m F+8Q  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 e`7>QS ;.  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 pO:]3qv  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 cRbA+0m>  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 n4+q7  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 6\K\d_x  
15.10 金属线栅偏振器 :@-yK8q's  
16. Q&A n9J{f"`m  
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