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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
onG,N1`+
时间地点
:
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主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
)1~4Tl,S
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
:
f*2V
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。
i3rvDch
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。
5(2g*I
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
:
1nBE8 N
1. Essential Macleod软件介绍
D'|#5>G
1.1 介绍软件
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1.2 运行程序
F{bET
1.3 创建一个简单的设计
:*1|ERGoay
1.4 绘图和制表来表示性能
!COaPrg
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
@ DU]XKv
1.6 创建一个默认设计
X7NRQ3P@
1.7 文件位置
}1N)3~
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
h"#^0$f
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
.7+_ubj&,
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
H]}Iw5Z
1.11 单位定义
ULjW589zb
1.12 软件如何进行数据插值
\1aj!)
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
qNC.|R
1.14 特定设计的公式技术
e9k}n\t3
1.15 交互式绘图
,yAvLY5P
2. 光学薄膜理论基础
M\e%GJ0
2.1 介质和波
/<zBcpVNV
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
m#grtmyMrI
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
WTY{sq\' o
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
9);a 0}*5
2.5 光学薄膜设计理论
7{."Y@
3. 理论技术
;=F^G?p^
3.1 参考波长与g
/LPSI^l!m
3.2 四分之一规则
SZ1+h TY7d
3.3 导纳与导纳图
DWm$:M4z
3.4 斜入射光学导纳
UZmzk
3.5 对称周期
z=n"cE[KtB
4. 光学薄膜设计
wH{lp/
4.1 光学薄膜设计的进展
O'$0K0k3
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
r\` R$
4.3 光学薄膜设计技巧
#E{OOcM
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
Eq~&d.j
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
?Xh=rx_
4.5.1 优化目标设置
gPQ2i])"Q
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)
\W??`?Idh
4.5.3 膜层锁定和链接
tA}O'x
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
WH/r$.&
5.1 减反射薄膜
@"'1"$
5.2 分光膜
CIj3D"
5.3 高反射膜
k2k/v[60
5.4 干涉截止滤光片
i,<TaW*I
5.5 窄带滤光片
2[qO;js
5.6 负滤光片
nCGLuZn
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
BU<A+Pe>
5.8 Vstack薄膜设计示例
uDQ d48>
5.9 Stack应用范例说明
5s;HF |2x
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
Co[ rhs
6.1 背景介绍
B=u@u([.
6.2 产品特性
/NMd GKr
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
}yx'U 3
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
Ko>pwhR}
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
JV(|7Sk
7. 防雾薄膜
hgfCM
7.1自清洁效应
5~aSkg,MD
7.2 超亲水薄膜
`| L+a~~
7.3 超疏水薄膜
EG@*J*|S
7.4 防雾薄膜的制备
/DQoM@X
7.5 防雾薄膜的性能测试
z"=#<C
8. 材料管理
"Z& {
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
hi`\3B
8.2 金属与介质薄膜
pWO,yxr:
8.3 材料模型
T% Kj >-
8.4 介质薄膜光学常数的提取
g=o)=sQd
8.5 金属薄膜光学常数的提取
Rkw)IdB
8.6 基板光学常数的提取
2}b1PMpZG
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
2\CFt;fk
9. 薄膜制备技术
F4YCU$V
9.1 常见薄膜制备技术
NVcL9"ht*@
9.2 光学薄膜制备流程
'fy1'^VPAV
9.3 淀积技术
#- f7hg*
9.4 工艺因素
xzz[!yJjG
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
]y2(ZTNTs
10.1 光学薄膜监控技术
`5=0f}E
10.2 误差分析与监控决策
Gv?'R0s
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
mxGa\{D#y
10.4 膜系灵敏度分析
%kKe"$)0
10.5 膜系容差分析
q,PB;TT
10.6 误差分析工具
[^8*9?i4
11. 反演工程
m%qah>11
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
Q<;f-9q@
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
8ooj)
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
" <m)Fh;
12.1 光学性质的热致偏移
r2M._}bF
12.2 应力工具
.NiPaUzc<
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
:G9.}VrU
13. Function功能扩展
n/=&?#m}d
13.1 如何在Function中编写操作数
6}K|eUak/
13.2 如何在Function中编写脚本
neoT\HV
14. 光学薄膜特性测量
<6Y o%xt
14.1 薄膜光学常数的测量
I}kx;!*b
14.2 薄膜堆积密度的测量
eeoIf4]
14.3 薄膜微观结构分析
!D7/Ja
14.4 薄膜成分分析
[6FCbzS_W
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
lJ62[2=V
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
DSM,dO'
15. 项目管理与应用实例
05TZ
15.1 项目管理
u f.Zg;Vc
15.2 光学薄膜项目开发过程
kC!7<%(
15.3 客户需求分析
/=FQ{tLr
15.4 文档管理与报表生成
AVZ -g/<
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
15)=>=1mR.
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
CD +,&id
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
V2^(qpM!
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
d-#MRl$rtK
15.9 OLED薄膜及微腔效应
`-hFk88
15.10 金属线栅偏振器
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16. Q&A
此次镀膜课程即将开始,还没有报名的同学请立刻联系我!扫码加微
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