| infotek |
2023-08-29 08:34 |
线下培训课程——从薄膜原理、设计到工艺(深圳)
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 xY,W[?3CY 协办单位:苏州黉论教育咨询有限公司 u#s br8Y 授课时间:2023年9月15日(五)-17日(日) 共3天 AM 9:00-PM 16:00 5^ +QTQ 授课地点:深圳市光明区凤凰街道光明大道与科裕路交汇处尚智科园1栋1B座1503室 6}xFE]Df-Y 课程费用:4800元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) c[RkiV3 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ghu8Eg,Y ~D$?.,=l 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。 etk@ j3# 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。 pk5W!K
 - 课程大纲
1. Essential Macleod软件介绍 '"QN{ja 1.1 介绍软件 k~+(X|!5w 1.2 运行程序 1p |}=R 1.3 创建一个简单的设计 |wYOO(! 1.4 绘图和制表来表示性能 X
\GB:#:X 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 c2iPm9"eh 1.6 创建一个默认设计 ?}D|]i34 1.7 文件位置 Q $5U5hb 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Fs|aH-9\ 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 dD{{G:V 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) )of?!>'S[ 1.11 单位定义 \gE6KE<?p 1.12 软件如何进行数据插值 A0>u9Bn"Qw 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) Jfs$VGZP; 1.14 特定设计的公式技术 R]y[n;aGC 1.15 交互式绘图 _xVtB1@kLM 2. 光学薄膜理论基础 (ev(~Wc 2.1 介质和波 )QO"1#zg@c 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 O?I~XM'S 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 gBZ1We u-' 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 gfW8s+ 2.5 光学薄膜设计理论 ("
,(@nS 3. 理论技术 NrrnG]#p1 3.1 参考波长与g =5QP'Qt{O 3.2 四分之一规则 sMhUVc4 3.3 导纳与导纳图 8ezdU" 3.4 斜入射光学导纳 aOr'OeG(=e 3.5 对称周期 !gm;g}]szG 4. 光学薄膜设计 hQT
p& 4.1 光学薄膜设计的进展 :UrS@W^B 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ?z]hYsy 4.3 光学薄膜设计技巧 K4V\Jj1l 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 B9glPcy}SS 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 Eoo[)V#x{ 4.5.1 优化目标设置 l(CMP!mY 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) QlmZ4fT[r 4.5.3 膜层锁定和链接 i{9_C/ 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 A_mVe\(*M 5.1 减反射薄膜 `?H yDny 5.2 分光膜 et$VR: 5.3 高反射膜 8LMO2Wyq 5.4 干涉截止滤光片 e{<r<]/j 5.5 窄带滤光片 0 kM4\En 5.6 负滤光片 86BY032H 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片
{"([p L 5.8 Vstack薄膜设计示例 [1\k'5rp 5.9 Stack应用范例说明 3wQUNv0z 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 +mgmC_Q(0 6.1 背景介绍 uV@#;c4 6.2 产品特性 Wt%+q{ 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 kX2bU$1Q,i 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 aU)NbESu 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 U^n71m>]%T 7. 防雾薄膜 *88Q6=Mm 7.1自清洁效应 zP8a=Iv 7.2 超亲水薄膜 a->;K+ 7.3 超疏水薄膜 !FqJP
OGm 7.4 防雾薄膜的制备 e;kH,fHUI3 7.5 防雾薄膜的性能测试 %)|pUa& 8. 材料管理 c8^M::NI 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 VJeoO)<j 8.2 金属与介质薄膜 {7%W/C#A 8.3 材料模型 a%"27
n(M 8.4 介质薄膜光学常数的提取 tLz,t&h 8.5 金属薄膜光学常数的提取 jOYa}jm? 8.6 基板光学常数的提取 O_M2Axm 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ( 2oP=9m 9. 薄膜制备技术 'F)93SwU 9.1 常见薄膜制备技术 kTjx. 9.2 光学薄膜制备流程 r?w^#V 9.3 淀积技术 gtV^6(Y 9.4 工艺因素 ^{IF2_h" 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 TvbkvK 10.1 光学薄膜监控技术 u?J!3ZEtb 10.2 误差分析与监控决策 $ e<1 08)] 10.3 Runsheet 与 Simulator应用技巧 .}wVM`81z 10.4 膜系灵敏度分析 NM`5hd{ 10.5 膜系容差分析 Zt;dPYq> 10.6 误差分析工具 r}-si^fo; 11. 反演工程 [%);N\o2Y 11.1 镀膜过程中两种主要的误差(系统误差和随机误差) aw\\oN* 11.2 使用反演工程来控制对设计的搜索 _:B/XZ 12. 应力、张力、温度和均匀性工具 /Vg=+FEO 12.1 光学性质的热致偏移 ZCT\4Llv# 12.2 应力工具 i; qb\ 12.3 均匀性误差(圆锥工具、波前问题) ?>p(* 13. Function功能扩展 @Nm; lZK 13.1 如何在Function中编写操作数 TQ/EH~Sz 13.2 如何在Function中编写脚本 ","O8'$OC 14. 光学薄膜特性测量 |8bqn^@$t 14.1 薄膜光学常数的测量 z^ai * 14.2 薄膜堆积密度的测量 J@Qt(rRxi 14.3 薄膜微观结构分析 W7F1o[ 14.4 薄膜成分分析 hnk,U:7} 14.5 薄膜硬度、附着性及耐摩擦性的测量 1[;
7Ay 14.6 薄膜表面粗糙度的测量 O3YD
jas 15. 项目管理与应用实例 e={X{5z0 15.1 项目管理 WS!:w'rzr 15.2 光学薄膜项目开发过程 F1Jd-3ei 15.3 客户需求分析 B#+0jdF; 15.4 文档管理与报表生成
JJHfg) 15.5 【案例分析】Macleod 软件在太阳能薄膜中的应用 Ke*tLnO 15.6 【案例分析】Macleod 软件在激光薄膜设计分析中的应用 z!M8lpIM 15.7 【案例分析】Macleod 软件在光电功能薄膜中的应用 un)YK 15.8 仿生蛾眼结构在显示技术上的应用 >{v,HOxl 15.9 OLED薄膜及微腔效应 <r@w`G 15.10 金属线栅偏振器 Q1b<=, 16. Q&A _5t~g_(1OK 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微联系 2@A%;f0Q [attachment=119760] \W,,@- pM|m*k
|
|