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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

5'u<iSmBo  
时间地点
h^P#{W!e\  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 YKK*ER0  
苏州黉论教育咨询有限公司 5L}/&^E#p  
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 Y"$xX8o  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室  uHRsFlw  
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 +k R4E23:  
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐)
课程概要
+D*Z_Yh6  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 4Ftu  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 <<O$ G7c  
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
rEz^  
1. Essential Macleod软件介绍 k$:|-_(w  
1.1 介绍软件 p!AAFmc  
1.2 运行程序 FW DNpr  
1.3 创建一个简单的设计 {R{=+2K!|k  
1.4 绘图和制表来表示性能 a(ZcmYzXU  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 +:/%3}`  
1.6 创建一个默认设计 2y1Sne=<Kb  
1.7 文件位置 DzRFMYBR  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 VuZr:-K/  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 :\_ 5oVb  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 9%obq/Lb  
1.11 单位定义 \o3gKoL%  
1.12 软件如何进行数据插值 +&H4m=D-#a  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) j<e2d7oN  
1.14 特定设计的公式技术 Ab;.5O$y  
1.15 交互式绘图  C9)@jK%  
2. 光学薄膜理论基础 WUTowr  
2.1 介质和波 m.0*NW  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 3=V &K-  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ql~J8G9  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 `uTmw^pZX  
2.5 光学薄膜设计理论 -$Ih@2"6  
3. 理论技术 3o/[t  
3.1 参考波长与g +LJ73 !  
3.2 四分之一规则 @>7%qS  
3.3 导纳与导纳图 Y}KNKO;  
3.4 斜入射光学导纳 <%mRSv  
3.5 对称周期 iH'p>s5L  
4. 光学薄膜设计 G^@5H/)  
4.1 光学薄膜设计的进展 | 6y  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 h;'~,xA  
4.3 光学薄膜设计技巧 + >!;i6|  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Vi|#@tC'  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 3PF_H$`oJ  
4.5.1 优化目标设置 dDGQ`+H9  
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) b7ZSPXV  
4.5.3 膜层锁定和链接 ?gXp*>Kg[  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 PQE =D0  
5.1 减反射薄膜 86H+h (R/  
5.2 分光膜 o5)<$P43  
5.3 高反射膜 iU:cW=W|M\  
5.4 干涉截止滤光片 "ocyK}l.?  
5.5 窄带滤光片 tQ601H>o  
5.6 负滤光片 Wa~=bH  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 IAyp2  
5.8 Vstack薄膜设计示例 ]I6  J7A[  
5.9 Stack应用范例说明 l Nv|M)I  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 9j Gu}V o  
6.1 背景介绍 8xMX  
6.2 产品特性 dQG=G%W  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 dgP3@`YS  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 Ws12b $  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 >.D4co>  
7. 防雾薄膜  _','9|  
7.1自清洁效应 *OQ2ucC8j  
7.2 超亲水薄膜 #s9aI_  
7.3 超疏水薄膜 f,Ghb~y  
7.4 防雾薄膜的制备 &,)&%Sg[  
7.5 防雾薄膜的性能测试 7x8  yxE  
8. 材料管理 4b`=>X;W  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ,tRj4mx  
8.2 金属与介质薄膜 DIUjn;>k8  
8.3 材料模型 ;O #>Y  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 KG{St{uJ  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 f<6lf7qzC  
8.6 基板光学常数的提取 M'l ;:  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 nT)vNWT=  
9. 薄膜制备技术 ll?X@S  
9.1 常见薄膜制备技术 &>}5jC.I  
9.2 光学薄膜制备流程 {7pli{`  
9.3 淀积技术 U`s{Jm  
9.4 工艺因素 `wU!`\  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 &Hnz8Or!  
10.1 光学薄膜监控技术 cl/_JQ&  
10.2 误差分析与监控决策 8a"%0d#  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 S`]k>' l  
10.4 膜系灵敏度分析 '4<1 1(U  
10.5 膜系容差分析 S5EK~#-L[  
10.6 误差分析工具 -|9=P\U8S  
11. 反演工程 v(%*b,^  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) r,2g^ K)6  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 3T0"" !Q  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 28u_!f[  
12.1 光学性质的热致偏移 UR5`ue ;  
12.2 应力工具 {+b7sA3  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) 9-m=*|p  
13. Function功能扩展 Oa>Ppldeg  
13.1 如何在Function中编写操作数 XRQ4\bMA8  
13.2 如何在Function中编写脚本 7Fsay+a  
14. 光学薄膜特性测量 dUdT7ixo  
14.1 薄膜光学常数的测量 YKf0dh;O  
14.2 薄膜堆积密度的测量 ={Qi0Pvt  
14.3 薄膜微观结构分析 J<lO= +mg  
14.4 薄膜成分分析 {BU;$  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 +x}<IS8  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 7E!5G2XX~~  
15. 项目管理与应用实例 LjHVJSC  
15.1 项目管理 Rbv;?'O$L  
15.2 光学薄膜项目开发过程 uFga~&#g  
15.3 客户需求分析 %vi83%$'4  
15.4 文档管理与报表生成 he hFEyx  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 jmW7)jT8:  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 ?=pT7M  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 b5n'=doR/I  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 )@bQu~Y  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 ,UE83j8D^  
15.10 金属线栅偏振器 FJ?IUy 6  
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 'H<\x  
[attachment=118562] R@rBEW&  
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