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2023-05-16 08:45 |
线下课程——从薄膜原理到设计工艺
,svj(HP$ 时间地点: e[8AdE 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 NxyrP**j 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 1hT!~' 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 +l,6}tV9 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问
E+.%9EKU 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)课程概要: M\f1]L|8d 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。 k\J 6WT 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。 \1p_6U7 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。课程大纲: @A-^~LoP. 1. Essential Macleod软件介绍 \EC=#E( 1.1 介绍软件 Gw;[maM!%` 1.2 运行程序 ;Npv 2yAab 1.3 创建一个简单的设计 Q;3v ]h_ 1.4 绘图和制表来表示性能 -}W` 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 D}| 30s?u1 1.6 创建一个默认设计 q|[P[7z 1.7 文件位置 ^6Std
x_ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 #Ang8O@y 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 l*yh(3~} 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) hSvA
dT]m 1.11 单位定义 J7C2:zj 1.12 软件如何进行数据插值 6.!3g(w 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) &Vtgh3I 1.14 特定设计的公式技术 m#(tBfH[ 1.15 交互式绘图 Ofyz,%
|Q 2. 光学薄膜理论基础 _Q:739& 2.1 介质和波 (;11xu 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 MZ8jL,a^ 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 $|2@of. 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 V`n;W6Q17 2.5 光学薄膜设计理论 y8{PAH8S 3. 理论技术 J01Y%W 3.1 参考波长与g G|p3NhLgO= 3.2 四分之一规则 3gn)q>Xj$ 3.3 导纳与导纳图 y,*>+xk, 3.4 斜入射光学导纳 5G\CT&cQR 3.5 对称周期 &dino 4. 光学薄膜设计 #()u=) 4.1 光学薄膜设计的进展 ma\UJz 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 nVTCbV 4.3 光学薄膜设计技巧 _V9 O,"DDc 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 _`bH$ 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 6G<t1?_yD 4.5.1 优化目标设置 2g6G\F 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) tv)U 7K0
4.5.3 膜层锁定和链接 \xH#X=J 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Ua@rp3fr 5.1 减反射薄膜 b,U3b})( 5.2 分光膜 1D0_k 5.3 高反射膜 Zm:Wig
,a 5.4 干涉截止滤光片 ,u^S(vxyz 5.5 窄带滤光片 ,=9e]pQ 5.6 负滤光片 n: ~y] 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 {ZS-]|Kx 5.8 Vstack薄膜设计示例 uh~/ybR 5.9 Stack应用范例说明 Uf`lGGM 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 y1JxAj 6.1 背景介绍 `>1"v9eF 6.2 产品特性 w2:!yQk_ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 UH<nc;.B 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 M1MpR+7S 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 7-oH >OF^ 7. 防雾薄膜 _u`NIpXSP 7.1自清洁效应 e#YQA 7.2 超亲水薄膜 1`tE Hu. 7.3 超疏水薄膜 h SZ0 }/ 7.4 防雾薄膜的制备 ZD9UE3- 7.5 防雾薄膜的性能测试 &=sVq^d@qe 8. 材料管理 -}lcMZY 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 T4dYC'z 8.2 金属与介质薄膜 l_lm)'ag 8.3 材料模型 %`%xD>![ 8.4 介质薄膜光学常数的提取 rx*1S/\PPc 8.5 金属薄膜光学常数的提取
P&/PCSf 8.6 基板光学常数的提取 3dnL\AqC 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 xg}RpC! 9. 薄膜制备技术 D!.
r$i) 9.1 常见薄膜制备技术 41<.e`{ 9.2 光学薄膜制备流程 .(Gq9m[~8H 9.3 淀积技术 d9XX^nY. 9.4 工艺因素 OQ$77]XtvL 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 !af35WF 10.1 光学薄膜监控技术 +w-UK[p 10.2 误差分析与监控决策 g1Q^x/ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 [?<"SJ,` 10.4 膜系灵敏度分析 fCSM#3|,] 10.5 膜系容差分析 J}7iXTh 10.6 误差分析工具 8k$iz@e 11. 反演工程 v/]Bo[a 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) _/"m0/, 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 *M_.>".P 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 U9;C#9E 12.1 光学性质的热致偏移 _wWh7'u~G 12.2 应力工具 4-`C !q 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) #,O<E@E 13. Function功能扩展 4q)eNcs 13.1 如何在Function中编写操作数 W"fdK_F\ 13.2 如何在Function中编写脚本 R/
7G 14. 光学薄膜特性测量
;p"G<n 14.1 薄膜光学常数的测量 $;%-<*Co 14.2 薄膜堆积密度的测量 E+$vIYq:W 14.3 薄膜微观结构分析 4A%O`&eZ 14.4 薄膜成分分析 J{=by]-rD, 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 22L#\qVkl 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 ^5biD9>M 15. 项目管理与应用实例 Ys10r-kDS 15.1 项目管理 vN%zk(?T 15.2 光学薄膜项目开发过程 \xk`o5/{ 15.3 客户需求分析 CTt3W>'=+ 15.4 文档管理与报表生成 Cw]Q)rX{ 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 g2 uc+p 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 !!ZNemXct$ 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 -OZRSjmY 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 rr2'bf<] 15.9 OLED薄膜及微腔效应 :8U=L'4 15.10 金属线栅偏振器 EI2V<v 16. Q&A -^8gZk/(W 对此课程有兴趣可以扫码加微咨询[attachment=117863]
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