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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
8 ~J(](QA
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
:
`w.n]TR
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
:
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1. Essential Macleod软件介绍
n%-R[vW
1.1 介绍软件
]:Nsf|C0
1.2 运行程序
~Y|*`C_)
1.3 创建一个简单的设计
<}<zgOT[1!
1.4 绘图和制表来表示性能
>8WP0Qx/
1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能
;7?kl>5]
1.6 创建一个默认设计
PIu1+k.r?
1.7 文件位置
S|7!{}
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据
q7_ m&-0)
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义
$~VRza 8Q
1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)
;<Ar=?
1.11 单位定义
|iE50,
1.12 软件如何进行数据插值
mS(fgq6
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann)
m[~V/N3
1.14 特定设计的公式技术
iOU6V
1.15 交互式绘图
+av@$}
2. 光学薄膜理论基础
bwD,YC
2.1 介质和波
6kpg+{;
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算
1*'HL#
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算
X*/ho
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
Pv_Jm
2.5 光学薄膜设计理论
#_6I w`0
3. 理论技术
=t9\^RIx)?
3.1 参考波长与g
H`1{_
3.2 四分之一规则
/?@3.3sl_
3.3 导纳与导纳图
/{+y2.{j
3.4 斜入射光学导纳
=e9>FWf>
3.5 对称周期
}001K
4. 光学薄膜设计
Sdt`i
4.1 光学薄膜设计的进展
t&H?\)!4
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题
,l!Ta"
4.3 光学薄膜设计技巧
'*5i)^
4.4 特殊光学薄膜的设计方法
-I8=T]_D
4.5 Macleod软件的设计与优化功能
oW ::hB
4.5.1 优化目标设置
+x0!*3q
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)
/|tJ6T1LrB
4.5.3 膜层锁定和链接
1_9<3,7
5. 常规光学薄膜系统设计与分析
}& cu/o4
5.1 减反射薄膜
,K)_OVB
5.2 分光膜
kW;+|qs^
5.3 高反射膜
QRHu3w
5.4 干涉截止滤光片
T ]t'39
5.5 窄带滤光片
|TS>hwkI
5.6 负滤光片
em,u(#)&
5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
6 :b!F
5.8 Vstack薄膜设计示例
D{GfLib"U
5.9 Stack应用范例说明
K2TcOFQ
6. VR、AR及HUD用光学薄膜
oI }VV6vO
6.1 背景介绍
\.MR""@y`{
6.2 产品特性
r_ I5.gK
6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析
$"+djI?E9
6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析
[@VP?74
6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析
I'A_x$ib6
7. 防雾薄膜
e?0l"
7.1自清洁效应
dP3CG8w5
7.2 超亲水薄膜
);#JL0I
7.3 超疏水薄膜
FHj" nB
7.4 防雾薄膜的制备
7j@Hs[ *
7.5 防雾薄膜的性能测试
8&GBV_`I
8. 材料管理
z* ^_)Z
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述
z[b@V
8.2 金属与介质薄膜
Y~c|hfL
8.3 材料模型
e>6y%v;
8.4 介质薄膜光学常数的提取
]~9tYn
8.5 金属薄膜光学常数的提取
$ `ov4W
8.6 基板光学常数的提取
k.uH~S _
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路
SheM|I~de
9. 薄膜制备技术
n&$j0k
9.1 常见薄膜制备技术
n6wV.?8
9.2 光学薄膜制备流程
Vr]id
9.3 淀积技术
2;k*@k-t
9.4 工艺因素
JZ)RGSG i
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术
m8A#~i .
10.1 光学薄膜监控技术
VEWi_;=J1
10.2 误差分析与监控决策
7?#J~.d5
10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧
z06r6
10.4 膜系灵敏度分析
GzhYY"iif#
10.5 膜系容差分析
Px4)>/ z,
10.6 误差分析工具
qX/y5F`
11. 反演工程
9B{k , 1
11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差)
{#ZlM
11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索
nEJq_
12. 应力、张力、温度和均匀性工具
}q_<_lQ
12.1 光学性质的热致偏移
1Ir21un
12.2 应力工具
U>YAdrx2a
12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题)
N4v~;;@(
13. Function功能扩展
Vx$ \hcG
13.1 如何在Function中编写操作数
yMG1XEhuG
13.2 如何在Function中编写脚本
'=39+*6?
14. 光学薄膜特性测量
`ZU($!(
14.1 薄膜光学常数的测量
.CL[_;}
14.2 薄膜堆积密度的测量
=O&%c%~q
14.3 薄膜微观结构分析
G? ])o5
14.4 薄膜成分分析
[A~y%bI"
14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量
U_M$#i{_
14.6 薄膜表面粗糙度的测量
)F}F_Y
15. 项目管理与应用实例
Dt}JG6 S
15.1 项目管理
|t^E~HLm,
15.2 光学薄膜项目开发过程
ZT'`hK_up
15.3 客户需求分析
qU+t/C.
15.4 文档管理与报表生成
)Q=_0;#;k
15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用
0]'7_vDs|
15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用
b LB:MW\%
15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用
v_BcTzQ0S
15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用
7r7YNn/?
15.9 OLED薄膜及微腔效应
:y+2*lV
15.10 金属线栅偏振器
J*r*X.
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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[attachment=118562]
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