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线下培训——从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月30日(五)-7月2日
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infotek
2023-06-21 08:38
线下培训——从薄膜原理、设计到工艺 上海|2023年6月30日(五)-7月2日
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时间地点
:
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主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
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苏州黉论教育咨询有限公司
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授课时间
: 2023年6月30日(五)-7月2日(日)共3天 AM 9:00-PM 16:00
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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
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课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
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课程费用
:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐)
课程概要
:
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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。
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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。
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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
:
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1. Essential Macleod软件介绍
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1.1 介绍软件
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1.2 运行程序
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1.3 创建一个简单的设计
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1.4 绘图和制表来表示性能
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1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
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1.6 创建一个默认设计
1u"R=D9p,=
1.7 文件位置
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1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
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1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
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1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
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1.11 单位定义
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1.12 软件如何进行数据插值
! Q|J']|
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
u<l#xud
1.14 特定设计的公式技术
?%cn'=>ZI
1.15 交互式绘图
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2. 光学薄膜理论基础
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2.1 介质和波
js:C mnI
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
j~,h)C/v
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
g2g`,"T
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
>DDQ'W !
2.5 光学薄膜设计理论
D^66p8t
3. 理论技术
Sk8%(JD7
3.1 参考波长与g
r?64!VS;
3.2 四分之一规则
{E!$ xY8
3.3 导纳与导纳图
wzD\8_;6N
3.4 斜入射光学导纳
zc6Ho
3.5 对称周期
5a=nF9/
4. 光学薄膜设计
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4.1 光学薄膜设计的进展
qTyg~]e9(
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
N=>- Q)
4.3 光学薄膜设计技巧
Y3-]+y%l
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
'"oo;`g7
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
iKg75%;t
4.5.1 优化目标设置
0Vf)Rw1%I
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)
0-*Z<cu%l
4.5.3 膜层锁定和链接
!+m@AQ:,
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
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5.1 减反射薄膜
WI,40&<
5.2 分光膜
q&u$0XmV
5.3 高反射膜
? ouV
5.4 干涉截止滤光片
iPMB$SdfO
5.5 窄带滤光片
M6# \na
5.6 负滤光片
{UP'tXah
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
zLh Fbyn(
5.8 Vstack薄膜设计示例
m])Lw@#9W
5.9 Stack应用范例说明
Xa4GqV9M/-
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
<\h*Zy
6.1 背景介绍
$np=eT)
6.2 产品特性
T'hml
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
5!<o-{J[(=
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
ir]Mn.(Y
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
F#6cF=};@
7. 防雾薄膜
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7.1自清洁效应
=KV@&Y^x4
7.2 超亲水薄膜
<lFdexH"T
7.3 超疏水薄膜
8fnR1mWG
7.4 防雾薄膜的制备
]K7`-p~T
7.5 防雾薄膜的性能测试
(/'h4KS@
8. 材料管理
QO@6VY@
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
FS8S68
8.2 金属与介质薄膜
@\ }sb]
8.3 材料模型
\[cH/{nt
8.4 介质薄膜光学常数的提取
dPHw3^J0j
8.5 金属薄膜光学常数的提取
NW)M?f+6
8.6 基板光学常数的提取
?gLAWz
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
*MI)]S
9. 薄膜制备技术
~]4kkm7Y
9.1 常见薄膜制备技术
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9.2 光学薄膜制备流程
QeL{Wa-2F
9.3 淀积技术
i!L;? `F{
9.4 工艺因素
3g;T?E
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
P 4QkY#v
10.1 光学薄膜监控技术
tR<L`?4
10.2 误差分析与监控决策
L%f;J/
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
b7!UZu]IEv
10.4 膜系灵敏度分析
m*gj|1k
10.5 膜系容差分析
r ^MiRa
10.6 误差分析工具
xo(k?+P>.
11. 反演工程
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