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2023-05-16 08:45 |
线下课程——从薄膜原理到设计工艺
X<#Q~" 时间地点: #wk'&XsC#z 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 >m44U 9 授课时间: 2023年6月9日(五)-11日(日) AM 9:00-PM 16:00 Z[ZqQ` 7N 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 b H?dyS6Bx 课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 &r/a\t,8n 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: ,Hch->?Og 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。 .FXq4who 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。 0p*(<8D} 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: kJZBQ<^ 1. Essential Macleod软件介绍 CP]BSyim' 1.1 介绍软件 4F??9o8 } 1.2 运行程序 N&-d8[~ 1.3 创建一个简单的设计 x\*`i)su 1.4 绘图和制表来表示性能 LXJ"ct 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ^ :6v-
Yx 1.6 创建一个默认设计 VkRvmKYl 1.7 文件位置 UF|v=|*{# 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 eH(8T 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 )?K3nr 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
Ae<v 1.11 单位定义 (`<l" @:_* 1.12 软件如何进行数据插值 [NQ`S
~_: 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) * G.6\ 1.14 特定设计的公式技术 z"Gk K T 1.15 交互式绘图 BN|+2D+S 2. 光学薄膜理论基础 D?)"Z$ 2.1 介质和波 fY}e.lD 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 D ( <_1 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 u/hFf3 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 T,TKt% 2.5 光学薄膜设计理论 n^UrHHOL 3. 理论技术 D""d-oI[ 3.1 参考波长与g n-#?6`>a 3.2 四分之一规则 ;B:'8$j$ 3.3 导纳与导纳图 Hh(_sewo 3.4 斜入射光学导纳 S5-}u)XnH 3.5 对称周期 A%"mySW 4. 光学薄膜设计 l$}h1&V7 4.1 光学薄膜设计的进展 ;k9s@e#a 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 -9UQs.Nv 4.3 光学薄膜设计技巧 wbUpD( 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ",B92[}Ar 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 7 1z$a 4.5.1 优化目标设置 ${8 1~ 4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法) /E2/3z 4.5.3 膜层锁定和链接 51*o&:eim 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 D`o*OlU 5.1 减反射薄膜 G;Q)A$- 5.2 分光膜 %i]q} M 5.3 高反射膜 _Su?
VxU 5.4 干涉截止滤光片 W=M]1hy 5.5 窄带滤光片 pfe9n[ 5.6 负滤光片 JY(_}AAu 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 Zoh2m`6 5.8 Vstack薄膜设计示例 xm6=l".%z 5.9 Stack应用范例说明 J)6RXt*! 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 +`r;3kH .. 6.1 背景介绍 ZL:nohB 6.2 产品特性 .8<bz4 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 ]uI#4t~ 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 SaH0YxnY+ 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 S#/[>Cb 7. 防雾薄膜 qSlC@@.> 7.1自清洁效应 I:P/
?- 7.2 超亲水薄膜 O3bo3Cm$ 7.3 超疏水薄膜 <T>C}DGw 7.4 防雾薄膜的制备 )(oRJu)y 7.5 防雾薄膜的性能测试 L%# #U'e3 8. 材料管理 oP$NTy[ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 v/
dSz/<] 8.2 金属与介质薄膜 ?\L@Pr|=Dr 8.3 材料模型 w^s|YF=c 8.4 介质薄膜光学常数的提取 V:4]]z L} 8.5 金属薄膜光学常数的提取 p~Fc*g[! 8.6 基板光学常数的提取 _Jn-# du 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 2j9Mr 9. 薄膜制备技术 t7pe)i,) 9.1 常见薄膜制备技术 Ms;:+JI 9.2 光学薄膜制备流程 {9q~bt 9.3 淀积技术 @" UoQ_h% 9.4 工艺因素 )@Fuw* 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 1@JAY!yoo_ 10.1 光学薄膜监控技术 3Kc 10.2 误差分析与监控决策 8
;y N 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 v}XMFC ! 10.4 膜系灵敏度分析 +@ga 10.5 膜系容差分析 7E*d>:5I 10.6 误差分析工具 Sc_#BD. 11. 反演工程 &x
=}m 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) hg_@Ui@[z 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 QCIH1\`jW 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 8<#X]I_eP+ 12.1 光学性质的热致偏移 WI/&r5rq 12.2 应力工具 ln-+=jk 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) Q%o:*(x[O 13. Function功能扩展 oswS<t{Z 13.1 如何在Function中编写操作数 AC;ja$A# 13.2 如何在Function中编写脚本 J8>y2rAi 14. 光学薄膜特性测量 PzbLbH8A 14.1 薄膜光学常数的测量 :QT0[P5O 14.2 薄膜堆积密度的测量 H3"90^|,@ 14.3 薄膜微观结构分析 Pb4%"9` 14.4 薄膜成分分析 |Byw]\3v 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 [LDsn]{ 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 FvQ>Y')R7Z 15. 项目管理与应用实例 Bj5_=oo+d 15.1 项目管理 sDA&U9; 15.2 光学薄膜项目开发过程 MO|aN, 15.3 客户需求分析 FGY4 u4y 15.4 文档管理与报表生成 LxaR1E(Cc' 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 7~n<%q/6 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 FMMQO,BU 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 w7aC=B/{?i 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 N]f"+ 15.9 OLED薄膜及微腔效应 I/:M~ b 15.10 金属线栅偏振器 k`ulDQu 16. Q&A %2>ya>/M 对此课程有兴趣可以扫码加微咨询[attachment=117863]
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