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OptiLayer软件实战培训

OptiLayer软件实战培训

培训大纲:

培训时长:2天(每天6小时,共12小时)

培训形式:理论讲解+案例

 

第一天:光学镀膜设计理论和与OptiLayer软件基础

上午(9:0012:00)

1. 光学薄膜设计理论基础(1.5h)

1.1光学薄膜基本原理(干涉效应、薄膜结构类型、关键参数)

1.2 设计方法与工具(经典设计理论、优化算法、常用的设计工具软件)

1.3 性能评价指标(光谱特性、环境稳定性、制备容差分析)

1.4 典型应用案例(增透膜、高反膜、滤光片、偏振分光膜)

2. OptiLayer软件介绍(1.5h)

2.1 OptiLayer软件介绍(核心算法原理、优势及应用)

2.2 软件功能模块与设计(膜系结构建模、目标函数定义)

2.3 适配性验证(案例)

2.4 软件局限性讨论

 

下午(14:0017:00)

3. OptiLayer光学薄膜设计(1.5h)

3.1 设计流程(传统流程的局限性、OptiLayer的闭环流程)

3.2 OptiLayer性能评价函数构建;

3.3 OptiLayer的核心优化引擎(全局优化算法、局部优化算法)

3.4 高级优化策略(多目标优化、色散模型的精确你和与优化)

3.5 案例

4. 面向复杂需求的薄膜设计(1.5h)

4.1 超宽光谱抗反射膜的设计与优化;

4.2 高性能截止滤光片的设计;

4.3 特殊光栅膜细设计

 

 

第二天:OptiLayer软件进阶(连接设计与制备、前沿探索与多物理场耦合分析)

上午(9:0012:00)

1. 基于OptiLayer的蒙特卡洛容差分析(1.5h)

1.1 建立制备误差模型(厚度误差、折射率误差);

1.2 分析膜系敏感层与关键厚度,指导制备工艺优先级;

1.3 产量预测与性能良率评估;

2. 光学薄膜的逆向工程与反演分析(1.5h)

2.1 原理:从光谱测量数据反演膜层结构与光学常数

2.2 利用OptiLayer中的逆向工程模块进行实践;

2.3 案例;

2.4 反演结果在工艺诊断与设计修正中的应用;

下午(14:0017:00)

3. 前沿探索与多物理场耦合分析(3h)

3.1 考虑材料吸收与散射损耗的设计优化(在评价函数中引入损耗项、高损伤阈值激光薄膜的优化设计案例)

3.2 角度与偏振相关性能的精确控制(大角度入射条件下的膜系优化、消色差/消偏振设计策略)

3.3 与制备过程的动态链接展望(基于实时光学监控(IBS)数据的在线再优化概念、OptiLayer在自适应沉积控制中的潜在角色)

 




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