授课时间:2022年11月19日(六)-20日(日)共2天 AM:9:00- PM 16:00 *:ErZ UyQM 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(线下培训) LMuDda 课程费用:4500RMB(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) m[Mw2 F 授课讲师:史瑞 博士[/td][/tr][tr][td]
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]}n|5 史瑞2009年于天津大学电子科学与技术(光电子方向)取得工学学士学位后,即进入北京理工大学
光学工程专业 继续硕士阶段的学习和研究,主要研究全息波导显示。 在2012年获得工学硕士学位后,获得国家公派留学奖学金,进入耶拿大学-应用物理研究所 (Institute of Applied Physics) - 应用计算光学组 (Applied Computational Optics Group) 攻读博士学位。主要研究基于场追迹 (Field Tracing) 的光学矢量
模拟和设计。 负责的课题为基于场追迹理论,利用矢量物理光学快速模拟包含的微纳结构的高分辨率显微镜
系统。读博期间同时工作于VirtualLab Fusion软件的开发以及销售公司LightTrans,任高级光学工程师,负责研发并集成相关算法集成到
软件中,并为客户提供技术支持。[/td][/tr][tr][td=1,1,1200]
`uC^"R(m 课程概要[/td][/tr][tr][td]
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c )=a;_h 增强现实和混合现实(AR&MR)作为全新的头戴式显示概念,作为5G时代的一个核心应用,具有巨大的市场需求和潜力。其中一种典型的AR&MR设备是基于光栅波导结构。而正是因为光学光栅这种微纳元件的使用,我们不能简单地使用基于几何光学的
光线追迹直接对系统进行建模和分析。
4gZ)9ya 作为一款基于物理光学的建模仿真和设计软件,VirtualLab Fusion成功融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各器件进行模拟,比如使用傅里叶模态法(FMM)对局部光栅的衍射效率进行计算,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。此外,为了应对特殊的
成像需求,VirtualLab Fusion中还集成了不同的评价函数来完成对系统的设计
优化。此课程中,我们将结合具体的案例讨论AR&MR设备的建模原理、操作技巧和优化流程。
}$LnjwM;, {7%(m|( 课程简介:
0[ (kFe ● AR&MR的基本概念
tJmy}.t1 - 分类与特点
n%Oq"`w4 - 基于于光栅波导结构的AR&MR
}KT$J G? ● 光场矢量传播通过
透镜系统的模拟
%,e,KcP' - 理论讲解
`qRyh}Ax" - 基于VirtualLab Fusion 的实例讲解,例如F-Theta透镜的矢量模拟等
PcjeuJZ ● 光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟
9FPqd8(]*V - 理论讲解
6C\WX(@4 - 基于VirtualLab Fusion 的实例讲解,例如倾斜光栅,闪耀光栅,二维
光子晶体光栅
[z!pm-Ir ● 光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟
Z[>fFg~N4 - 理论讲解
rV} 5&N*c - 光栅的建模:理想光栅、实际光栅
3*\hGt,ZP - PSF/MTF分析
&h_Y?5k K - 均匀性误差的分析
b_7LSp - 偏振的分析
`I(ap{ - 多个角度入射的模拟
q(A_k+NL - 基于VirtualLab Fusion 的实例讲解,例如HoloLens 1, 2, WaveOptics的模拟
uc}F|O ● 光栅光波导架构设计: 基于空间频率k域
N-q6_ - k-域中的布局
.`(YCn?\ - HoloLens 1, 2, WaveOptics的架构设计
'H#0-V"= ● 光栅的设计
5.D0 1?k - 倾斜光栅,闪耀光栅,二维光子晶体光栅的设计
%(]B1Zg6, ● 光栅光波导的整体优化设计:
YL78cWOs - 基于空间均匀性的优化设计
HTMg{_r(% W|"bV 6d3 5\h 6' v6Wz:|G/u 课程安排
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