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2023-05-16 08:45 |
线下课程——从薄膜原理到设计工艺
.W{\wkn 时间地点: e-;$Iv 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司; 苏州黉论教育咨询有限公司 WDr'w' 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 yZ t}Jnv 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 pEIc?i* 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 0Zkb}F2- 课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)课程概要: @&;y0N1xo
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 +:4J~Cuf 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 [xT2c.2__J 该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。课程大纲: T"Ph@I< 1. Essential Macleod软件介绍 {l=! 1.1 介绍软件 Q7O8']~n 1.2 运行程序 oXG,8NOdC 1.3 创建一个简单的设计 *9}2Bmojv 1.4 绘图和制表来表示性能 JF]HkH_u 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 olzP=08aaV 1.6 创建一个默认设计 X$w ,zb\ 1.7 文件位置 L 0kK' n? 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 y?W8FL 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 CMa ~BOt # 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) cF_hU" 1.11 单位定义 HABMFv 1.12 软件如何进行数据插值 YK#bzu ,! 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) %RgCU$s[> 1.14 特定设计的公式技术 9,y*kC 1.15 交互式绘图 =BpX;n< 2. 光学薄膜理论基础 e$|g 2.1 介质和波 &Mbpv)V8 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 [i24$UT 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 UPgjf 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
QSf{V(fs 2.5 光学薄膜设计理论 UX=JWb_uGm 3. 理论技术 "YD<pRVB 3.1 参考波长与g O G#By6O 3.2 四分之一规则 `-S6g^Y 3.3 导纳与导纳图 GbG!vo 3.4 斜入射光学导纳 +.MHI 3.5 对称周期 }~$zdgMT 4. 光学薄膜设计 {zhN>n_ 4.1 光学薄膜设计的进展 ZiodJ"r 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 Jla ;^X 4.3 光学薄膜设计技巧 nb0V~W 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ;Ad$Q9)EE 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 +9>t;
Ty 4.5.1 优化目标设置 knZee!FA7
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) !u)veh3x 4.5.3 膜层锁定和链接 :.Vn 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 g!5`R`7 5.1 减反射薄膜 2'W3:
5.2 分光膜 |RX uO 5.3 高反射膜 tn201TDZ]= 5.4 干涉截止滤光片 I$v*SeVHE 5.5 窄带滤光片 ^yiRrcOo 5.6 负滤光片 {Cnz7TVB 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 ::N'tcZ^2 5.8 Vstack薄膜设计示例 XJTY91~R 5.9 Stack应用范例说明 +/*,%TdQ4 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 `yJpDGh 6.1 背景介绍 ($&i\e31N 6.2 产品特性 ~7T]l1]W% 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 W\gu"g`u 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 #WlIH7J8Tc 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 B'B,,Mz 7. 防雾薄膜 Hj"`z6@7 7.1自清洁效应 gy/z;fB 7.2 超亲水薄膜
?"[b408- 7.3 超疏水薄膜 dM8`!~#&PI 7.4 防雾薄膜的制备 vFXih'=_ 7.5 防雾薄膜的性能测试 UOy9N 8. 材料管理 !},_,J~(| 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 m[,!
orq 8.2 金属与介质薄膜 Y##ft Q 8.3 材料模型 zl\mBSBx" 8.4 介质薄膜光学常数的提取 XfmPq'#Z 8.5 金属薄膜光学常数的提取 w N9I )hB 8.6 基板光学常数的提取 }2;~':Mklz 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 .4pWyqU)! 9. 薄膜制备技术 9m MPkgc 9.1 常见薄膜制备技术 }8Tr M0q8 9.2 光学薄膜制备流程 e*.l6H/B 9.3 淀积技术 `Xvrf 9.4 工艺因素 U~ QIO O 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 F
Cg{!h 10.1 光学薄膜监控技术 W>+\A" 10.2 误差分析与监控决策 sA=WU(4^ 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 z6#~B& | |