首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
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
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
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
,: qk+
时间地点
:
h*\u0yD)
主办单位
:讯技光电科技(上海)有限公司
pL2{zW`FDh
苏州黉论教育咨询有限公司
BR:Mcc
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
;]W@W1)$
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
8Y/1+-
课程讲师
:讯技光电高级工程师&资深顾问
EvF[h:C2
课程费用
:4800RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐)
课程概要
:
)Cd.1X8
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。
9u%(9Ae
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。
8"o@$;C
该课程一天会全面讲解光学薄膜分析软件Essential Macelod的操作方法,第二天和第三天会讲解薄膜设计和工艺上面的应用。
课程大纲
:
<4582x,G
1. Essential Macleod软件介绍
'i4L.&
1.1 介绍软件
-0P9|;h5
1.2 运行程序
!i\ gCLg2_
1.3 创建一个简单的设计
Sv!JA#Ag
1.4 绘图和制表来表示性能
\q^:$iY~
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
l_Zx'm
1.6 创建一个默认设计
#Sg"/Cc
1.7 文件位置
0!M'z
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
\t)`Cp6,[b
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
i ;^Ya
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
Zr[B*1,ZV
1.11 单位定义
<T]ey
1.12 软件如何进行数据插值
zpZfsn!
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
~yJJ00%
1.14 特定设计的公式技术
]`M2Kwp
1.15 交互式绘图
R[OXYHu
2. 光学薄膜理论基础
L[!||5y
2.1 介质和波
5<YL^m{/L
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
/O~Np|~v
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
I{=Yuc
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
X!m lC51
2.5 光学薄膜设计理论
L+}<gQJ(
3. 理论技术
%*#+(A"V
3.1 参考波长与g
&0xM 2J
3.2 四分之一规则
M~~)tJYsu
3.3 导纳与导纳图
(p<pF].
3.4 斜入射光学导纳
lSc=c-iOv
3.5 对称周期
kT:I.,N
4. 光学薄膜设计
!;0K=~(Y^
4.1 光学薄膜设计的进展
"F[7b!>R
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
D"%>
4.3 光学薄膜设计技巧
[2E(3`-u
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
h}kJ,n
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
IhOAMH1
4.5.1 优化目标设置
lc3Gu78 A/
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)
(>NZYPw^3
4.5.3 膜层锁定和链接
ZB`d&!W>
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
7VL|\^Y `q
5.1 减反射薄膜
]sJC%/
5.2 分光膜
dT[JVl+3=
5.3 高反射膜
'u~0rMe4})
5.4 干涉截止滤光片
;#:AM;
5.5 窄带滤光片
216$,4i
5.6 负滤光片
mhy='AQJ
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
n>w<vM
5.8 Vstack薄膜设计示例
Gr#3GvL
5.9 Stack应用范例说明
pdvnpzj
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
<'N:K@Cs
6.1 背景介绍
n4y]h
6.2 产品特性
jFUpf.v2
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
>##Z}auY
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
%D5F7wB
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
.ws86stFSb
7. 防雾薄膜
I2Imb9k~B
7.1自清洁效应
kDI?v6y5
7.2 超亲水薄膜
)Yv=:+f
7.3 超疏水薄膜
^39lUKL
7.4 防雾薄膜的制备
T6QRr}8`/J
7.5 防雾薄膜的性能测试
Ka_;~LS>(
8. 材料管理
imeE&
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
!&9(D^
8.2 金属与介质薄膜
]!&$&t8.
8.3 材料模型
m uy^>2p
8.4 介质薄膜光学常数的提取
I7~) q`
8.5 金属薄膜光学常数的提取
`j(._`8%a
8.6 基板光学常数的提取
CS~_>bn
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
|`t 6lVO,Z
9. 薄膜制备技术
E2d'P
9.1 常见薄膜制备技术
tW/g0lC%
9.2 光学薄膜制备流程
Fxc_s/^=t
9.3 淀积技术
9@yF7
9.4 工艺因素
n:P:im?,y*
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
}ML2-k
10.1 光学薄膜监控技术
oLh ,F"nB
10.2 误差分析与监控决策
P_w4 DU
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
KmTFJ,iM
10.4 膜系灵敏度分析
8B:y46
10.5 膜系容差分析
zQG{j\
10.6 误差分析工具
`Z8k#z'bN
11. 反演工程
1P*hC<
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
hlB\Xt
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
IEMa/[n/
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
`Y5LAt:
12.1 光学性质的热致偏移
#79[Qtkrhm
12.2 应力工具
?-vWNv
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
L*tfYonq
13. Function功能扩展
U/^#nU.,
13.1 如何在Function中编写操作数
3ie k>'T
13.2 如何在Function中编写脚本
!Yv_V]u=
14. 光学薄膜特性测量
nqm=snh
14.1 薄膜光学常数的测量
.8u@/f%pV
14.2 薄膜堆积密度的测量
d]`6N
14.3 薄膜微观结构分析
_eOC,J<-~
14.4 薄膜成分分析
t4[q:[1
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
@,TIw[p
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
Z17b=xJw
15. 项目管理与应用实例
ekL;SN
15.1 项目管理
VMRfDaO9
15.2 光学薄膜项目开发过程
<D ~hhGb
15.3 客户需求分析
XPO-u]<