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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
bn8`$FA^  
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 Yo$ xz  
苏州黉论教育咨询有限公司 $<N!2[I L  
授课时间: 2023年6月30日(五)-7月2日(日)共3天  AM 9:00-PM 16:00 Zg#VZg1 2  
授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室 %Qc5_of  
课程讲师:讯技光电高级工程师&资深顾问 [V-OYjPAx  
课程费用:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐)
课程概要
D)*OQLHW  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 >TqMb8e_  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 8w|-7$ v  
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
ZLRAiL  
1. Essential Macleod软件介绍 Xob,jo}a  
1.1 介绍软件 Z1t?+v+Ro*  
1.2 运行程序 DfJHH)Ry}  
1.3 创建一个简单的设计 E 3a^)S{  
1.4 绘图和制表来表示性能 P b(XR+  
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 6HyndB^  
1.6 创建一个默认设计  c>(`X@KL  
1.7 文件位置 keYvscRBI  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 apxY2oE&  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 }wh sZ  
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) /QeJ#EHn  
1.11 单位定义 7kZ-`V|\.  
1.12 软件如何进行数据插值 '.mHx#?7  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) _FRwaFVJ3  
1.14 特定设计的公式技术 M#PutrH  
1.15 交互式绘图 -!kfwJg8N(  
2. 光学薄膜理论基础 }9qbF+b  
2.1 介质和波 1JIo,7  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 lW!}OzE(m  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 0Ek + }`  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 C25r3bj  
2.5 光学薄膜设计理论 {B_pjs  
3. 理论技术 y ;$8C  
3.1 参考波长与g ]^j'2nJv0  
3.2 四分之一规则 *<[Nvk^  
3.3 导纳与导纳图 7K|: 7e(  
3.4 斜入射光学导纳 Y8^pgv  
3.5 对称周期 *61+Fzr  
4. 光学薄膜设计 d\R]>  
4.1 光学薄膜设计的进展 Y8Bc &q}  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 JF vVRGWB  
4.3 光学薄膜设计技巧 *XCid_{(  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 EAgNu?L  
4.5 Macleod软件的设计与优化功能 .K n)sD1  
4.5.1 优化目标设置 EP|OKXRltA  
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) $\DOy&e  
4.5.3 膜层锁定和链接 ?)ROQ1-#@  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 XU3v#Du  
5.1 减反射薄膜 0(Hhb#WDh\  
5.2 分光膜 z/,qQVv=}4  
5.3 高反射膜 1%;o-F@  
5.4 干涉截止滤光片 Jx:t(oUR+  
5.5 窄带滤光片 $p)7k   
5.6 负滤光片 7h3#5Y  
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 QBNnvg4v  
5.8 Vstack薄膜设计示例 |9;6Cp  
5.9 Stack应用范例说明 9 NO^ '  
6. VR、AR及HUD用光学薄膜 XM+o e0:[  
6.1 背景介绍 q:y_#r"_y  
6.2 产品特性 lDQ'  
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 [^cflmV  
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 _m  *8f\  
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Qe&K  
7. 防雾薄膜 Aj9Onz,Lg  
7.1自清洁效应 :< )"G&  
7.2 超亲水薄膜 O%g%*9  
7.3 超疏水薄膜 ),<E-Ub  
7.4 防雾薄膜的制备 DRBRs-D  
7.5 防雾薄膜的性能测试 0{8^)apII  
8. 材料管理 [BH^SvE  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 5i+0GN3nd  
8.2 金属与介质薄膜 6%p$C oR  
8.3 材料模型 |HjoaN)  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 <*g!R!  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 C/JeD-JG  
8.6 基板光学常数的提取 jAa{;p"jU  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 Y=%SK8]Q;  
9. 薄膜制备技术 fjE  
9.1 常见薄膜制备技术 PJ=N.x f}  
9.2 光学薄膜制备流程 6hE. i x  
9.3 淀积技术 W-QBC- 3  
9.4 工艺因素 =5UT'3p>  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 M*r/TT  
10.1 光学薄膜监控技术 !Od?69W, $  
10.2 误差分析与监控决策 oBA]qI  
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 92@/8,[  
10.4 膜系灵敏度分析 BVKr 2v  
10.5 膜系容差分析 C+*qU  
10.6 误差分析工具 JJ50(h)U  
11. 反演工程 ,ZpcvK/S  
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) G2bZl% ,D  
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 WcCJ;z:S?k  
12. 应力、张力、温度和均匀性工具 ^V DJGBk  
12.1 光学性质的热致偏移 >|)ia5#  
12.2 应力工具 BZ]6W/0  
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ')d&:K*M  
13. Function功能扩展 `]Uu`b  
13.1 如何在Function中编写操作数 U{IY F{;@  
13.2 如何在Function中编写脚本 fZ9EE3  
14. 光学薄膜特性测量 p19[qy~.  
14.1 薄膜光学常数的测量 YL)epi^  
14.2 薄膜堆积密度的测量 <Rs#y:  
14.3 薄膜微观结构分析 fp jy[$8  
14.4 薄膜成分分析 V~Zi #o  
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 'IorjR@ 40  
14.6 薄膜表面粗糙度的测量 hi{#HXa  
15. 项目管理与应用实例 yGNZw7^(  
15.1 项目管理 DcNQ2Zz?%  
15.2 光学薄膜项目开发过程 *V\z]Dy-[  
15.3 客户需求分析 m=^`u:=  
15.4 文档管理与报表生成 61Z#;2]  
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 F{#m~4O  
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 6.o8vC/PZ  
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 thoAEG80  
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 [-Zp[  
15.9 OLED薄膜及微腔效应 >&@hm4  
15.10 金属线栅偏振器 y_^w|  
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 7eQE[C  
[attachment=118562] }(g`l)OX  
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