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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
:
K|Di1)7=/
1. Essential Macleod软件介绍
sPR1?:0:
1.1 介绍软件
sn)3ZA
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
8/=L2fNN[
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
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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
o<|P9#(U"
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
Ac<Phy-J
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
@]ytla>d
1.12 软件如何进行数据插值
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1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
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1.14 特定设计的公式技术
* iF]n2g:
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
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2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
%|^fi8!:|
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
Uk6HQQ
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
Ro9tZ'N!S
2.5 光学薄膜设计理论
=fO5cA6Z
3. 理论技术
70eb]\%
3.1 参考波长与g
@*6 C=LL
3.2 四分之一规则
G1o3l~x
3.3 导纳与导纳图
\Ol kM<
3.4 斜入射光学导纳
R wZ]),o
3.5 对称周期
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4. 光学薄膜设计
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4.1 光学薄膜设计的进展
$d_|NssvU
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
Bi @2
4.3 光学薄膜设计技巧
[O?z@)dx
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
`1bv@yzq
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
Ndi9FD3im
4.5.1 优化目标设置
!Ikt '5/
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化,差分演化法)
oz}+T(@O
4.5.3 膜层锁定和链接
!X;1 }
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
:{q<{^c
5.1 减反射薄膜
YJJB.hR+
5.2 分光膜
Nn T1X;0W
5.3 高反射膜
Y7*U:I+N
5.4 干涉截止滤光片
v~@pMA$(h
5.5 窄带滤光片
e,Uo#T6J
5.6 负滤光片
V4KMOYqm
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
M!REygyx
5.8 Vstack薄膜设计示例
Cd>WUw
5.9 Stack应用范例说明
p(/dBt[3k
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
#0y)U;dA+w
6.1 背景介绍
}MH0L#Tu
6.2 产品特性
f7X6fr<
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
z<##g
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
8[E!E)4M
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
&C"L
7. 防雾薄膜
2kIa*#VOJ
7.1自清洁效应
".<DAs j
7.2 超亲水薄膜
8j=}u/T@F
7.3 超疏水薄膜
/XzH?n/{R
7.4 防雾薄膜的制备
Ljx(\Cm
7.5 防雾薄膜的性能测试
)~HUo9K9
8. 材料管理
ucG@?@JENm
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
b"vv>Q~U
8.2 金属与介质薄膜
!U'QqnT
8.3 材料模型
X;"Sx#U
8.4 介质薄膜光学常数的提取
aD=A^ktx
8.5 金属薄膜光学常数的提取
-\ EP.Vtz
8.6 基板光学常数的提取
{6_|/KE9_
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
NqDHCI
9. 薄膜制备技术
(4dhuT
9.1 常见薄膜制备技术
}Du}c3
9.2 光学薄膜制备流程
j]aoR
9.3 淀积技术
\\u<S=G
9.4 工艺因素
ZI 3Nq
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
8(~K~q[Cr
10.1 光学薄膜监控技术
+gJ8{u!=k
10.2 误差分析与监控决策
w(/aiV
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
o .qf _A
10.4 膜系灵敏度分析
'Pn3%&O$
10.5 膜系容差分析
vA]W|sLF9
10.6 误差分析工具
d+Ek%_
11. 反演工程
q(2K6
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
d\ 1Og\U|A
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
9+{G8$Ai
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
OVhE??#
12.1 光学性质的热致偏移
&' Ne!o8
12.2 应力工具
-wSg2'b4E
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
/iJ4{p
13. Function功能扩展
37|&?||
13.1 如何在Function中编写操作数
V9dF1Hj
13.2 如何在Function中编写脚本
}DK7'K
14. 光学薄膜特性测量
[N#,K02mk
14.1 薄膜光学常数的测量
6u7?dG'4
14.2 薄膜堆积密度的测量
C86J IC"
14.3 薄膜微观结构分析
i5K[>5
14.4 薄膜成分分析
Ux}(?Z
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
\0vr>C
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
sSi6wO$
15. 项目管理与应用实例
pXtX jb
15.1 项目管理
g#t[LI9(F[
15.2 光学薄膜项目开发过程
O^^C;U@U<1
15.3 客户需求分析
-U/c\-~fU
15.4 文档管理与报表生成
fH> NJK;
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
-Ty*aov
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
X .5aMm
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
~R2 6
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
P)MDPI+~
15.9 OLED薄膜及微腔效应
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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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