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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
o=q N+-N  
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 ;# {XNq<1  
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 L.l"'=M  
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 J j yQ  
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 [q9TTJ@2  
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。 i3rvD ch  
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 >pG]#Z g  
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$f  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 .7+_ubj&,  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) H]}Iw5Z  
1.11 单位定义 ULjW589 zb  
1.12 软件如何进行数据插值 \1aj!)  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) qNC.|R  
1.14 特定设计的公式技术 e9k}n\t3  
1.15 交互式绘图 ,yAvLY5 P  
2. 光学薄膜理论基础 M\e%GJ0  
2.1 介质和波 /<zBcpVNV  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 m#grtmyMrI  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 WTY{sq\' o  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 9);a0}*5  
2.5 光学薄膜设计理论 7{."Y@  
3. 理论技术 ; =F^G?p^  
3.1 参考波长与g /LPSI^l!m  
3.2 四分之一规则 SZ1+h TY7d  
3.3 导纳与导纳图 DWm$:M4 z  
3.4 斜入射光学导纳  UZmz k  
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 C Ij3D"  
5.3 高反射膜 k2 k/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 }y x'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 ne oT\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 #?@k=e\  
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 ujXC#r&  
[attachment=118562] sG%Q?&-  
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