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黉论讯稷 2023 年度热门光学软件之初体验网络课程系列- ol^OvG:TQ
2023 年 1 月 9 日-13 日(SVIP 年卡用户免费) kbN2dL
➢ VirtualLab Fusion-激光传输中的衍射与干涉-主题一 .Lr;{B
课程编号 CS230001 }Cvf[H1+
课程类别 网络课程 mcP]k8?C
课程收费 880 >KNiMW^V
时间 1 天 ~dkS-6q~Q
地点 黉论教育网校 f1rP+l-C<
讲师 讯技光电工程师团队成员 nVoL7ew+
时间:2023/01/09(一)9:00-16:00 r,cV(
课程简介: c/jU+,_g
主题一:激光传输过程中光学系统产生的衍射与干涉现象是物理光学中不可忽略的光学效应。本 J2f}{! b+I
课程围绕这一主题,结合基础案例(如光源、元件的建模以及使用合适的探测器来进行分析等) Eh^c4x
介绍 VirtualLab Fusion 软件的基本入门操作(软件基本功能,系统建模分析过程等),逐步引 [6`8^-}?
导无软件使用经验的用户来了解和学习 VirtualLab Fusion。协助用户进行高速物理光学建模仿 ': 87.8$
真分析。 \xlelsmB*
➢ VirtualLab Fusion-衍射光学元件的建模与仿真-主题二 *?zmo@-
课程编号 CS230002 5V':3o;D__
课程类别 网络课程 C*a>B,H
课程收费 880 c$Z3P%aP'V
时间 1 天 1Mn=m w
地点 黉论教育网校 &xo_93
讲师 讯技光电工程师团队成员 Cvry8B
时间:2023/01/10(二)9:00-16:00 !i,Eo-[Z
课程简介:主题二:本次课程将围绕 VirtualLab Fusion 在 DOE 光束整形和光栅成像应用展开,逐 g`i?]6c}jt
步引导 <U%4$83$
学员来了解和学习 VirtualLab Fusion 操作 n`8BE9h^
黉论讯稷 2023 年度会议、新软件发布会与研讨会 2F%2K?$`Ej
➢ VirtualLab Fusion 新版本发布会 _ I"}3*
课程编号 CS230010 h 6Ovl
课程类别 研讨会 pX8TzmIB0
课程收费 0 Xia4I*
*
时间 2023 年 1 月 16 日(一)下午 3:00-4:30 共 1.5 小时 ^hr^f;N
地点 黉论教育网校 "Rr)1x7
讲师 讯技光电工程师团队成员 -N
$4\yp
课程简介 BpBMFEiP
VirtualLab Fusion 高速物理光学仿真软件集成了从几何光学到物理光学、从近似到严格的 "yJFb=Xdq
各种麦克斯韦方程求解器,如 LPIA(局部平面界面近似)、LLGA(局部线性光栅近似)、RK R&KFF'%
BPM(龙格库塔光束传输方法)、TEA(薄元近似)、FMM/RCWA(傅里叶模态法/严格耦合 ,P ~jO
波法)等,能够对如几何透镜、自由曲面、衍射透镜、全息元件、GRIN 透镜以及光栅和 Meta He vZ}.
Grating 等各类元件进行仿真和分析,以及如 Geometric(几何)、SPW(平面波谱)、 @`xR1pXQ
Fresnel(菲涅尔)、Far Field(远场)、Rayleigh Sommerfeld(瑞利索墨菲)等,能够对各 .;}vp*
种自由空间传输进行计算。同时,VirtualLab Fusion 还提供了三种傅里变换方法,包括 FFT "A\h+q-
(快速傅里叶变换)、Semi-Analytical FT(半解析傅里叶变换)以及 Pointwise FT(逐点傅 UR?biq
里叶变换)。对于包含各类光学元件的整个复杂的光学系统,通过非序列追迹功能,将所需的求 x7J8z\b"O
解器连接起来,并通过选择合适的傅里叶变换方法,以在空间域或者空间频率域进行光场传输计 _^w&k{T
算,从而能够在保证计算精度的情况下,更快的完成整个系统的仿真和分析,以实现高速物理光 ~ES6Qw`Oe
学仿真。在整个仿真过程中,会考虑各种物理光学效应,如干涉、衍射、像差、偏振、相干以及 0Lb:N]5m8
矢量效应等。8➢ i]x_W@h
国内外光学软件现状与发展会议暨如何选择一款合适您的光学软件 3w!8PPl
课程编号 CS230011 _}+Aw{7!r
课程类别 会议 u#!QIQW
课程收费 2800 [wOz<<
时间 2023 年 8 月 22 日(二)-23 日 (三)共 2 天 !-rG1VI_S*
地点 黉论上海培训室 y/i{6P2`,D
讲师 讯技工程技术团队 Cq8.^=}_
课程简介 u+EZ"p;o
要设计好一个高质量的光学仪器,除了在主观上要求设计者具有很高的理论水平和丰富的实 ^G(U@-0..
践经验外,客观上对良好工具的依赖及认识必不可少。基于对各光学应用领域的需求分析,并结 9UDanj P
合软件在该应用方面的优势特点等,特别推出“国内外光学软件现状与发展”,为光学业内人士 SG\6qE~
提供合适的软件产品及解决方案,更好的了解市场先机。具体按照应用领域阐述:DOE 与微 P^[eTR*?
纳、AR&VR、照明( rDI}X?JmX
VCSEL 人脸识别)、成像、杂散光、激光、大气传输、光学薄膜、光通讯 {z#!3a
及其匹配的光学软件,本课程主要针对软件采购决策者、采购人员、部门经理及对光学设计有专 |2ImitN0
业需求的人士。 sbv2*fno5
➢ VirtualLab Fusion 用户大会(2023 年)(1 场次/1 年) *!oV?N[eA'
课程编号 CS230012 =$mPReA3v
课程类别 会议 .>#X *u
课程收费 2800 sg`
时间 2023 年 8 月 24 日(四)-25 日 (五)共 2 天 J4?i\wD:
地点 黉论上海培训室 )OHGg
讲师 德国 LightTrans 公司团队&讯技 aAKwC01?
VirtualLab Fusion 技术团队 cl04fqX
&VirtualLab Fusion 用户代表课程简介 Ef @
VirtualLab Fusion 的用户大会,具体分为以下几个环节: QjOO^6Fh
1.VirtualLab Fusion 软件开发蓝图 ,>+B>lbJ*
a.2023 年度软件更新计划 b.软件新功能介绍 c.新功能现场体验 (^pIB~.z
2.热门光学话题讲解(具体将根据具体情况调整和更新。) a\-AGG{2/X
a.光波导显示组件 b.光纤耦合&光纤传输 c.微透镜阵列 d.各向异性和晶体的建模 9 8;Zz25*
3.用户问题讲解 uwl_TDc>%
a.针对常见软件问题的讲解 b.针对相关光学问题的讲解 c.针对与会者事先提出问题的讲解 .jUM';
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4.VirtualLab Fusion 使用心得分享 -\<\OV:c*
5.用户抽奖 m^%@bu,
大会全程以互动方式进行,随时欢迎提与会者提问交流。 r[g
黉论讯稷 2023 年度线下课程-2023 年 6 月-9 月 hsB3zqotF
➢ 微纳结构的矢量成像(1 场次/1 年) @eJ6UML"
课程编号 CS230013 :W^\ }UX4
课程类别 专题培训 %u}#|+8}
课程收费 4200 Vx z`
时间 2023 年 6 月 3 日(六)-6 月 4 日(日)共 2 天 }1
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地点 黉论上海培训室 :
&bJMzB
讲师 史瑞博士 `G0k)eW
课程简介 {8I,uQO
近年来,在材料学和生物学领域,对于微纳结构的成像,例如纳米小球,亚波长光栅,蛋白 (/7b8)g
质分子等等,越来越受到极大关注。而对于微纳结构的成像,需要用到高数值孔径光学显微镜。 t!-\:8n
由于微纳结构以及高数值孔径显微镜有着很大的矢量特性,所以传统的基于标量的成像理论已经 xv"v='
不再适用。因此,对整个显微镜系统的矢量成像分析显得越来越迫切。 gLm,;'h%u
在本次课程中,我们首先介绍基于 Debye-Wolf 理论,对于偶极子(Dipole Source)的理 $J8g)cS
想高数值孔径的矢量点扩散函数的计算( Al1_\vx7
Vectorial PSF)。其次,我们会根据真实的显微镜系 Jxf>!\:AZu
统来对 Dipole Source 成像,分析矢量点扩散函数以及双螺旋(Double Helix)点扩散函数, 并 |\2>n!
分析不同光学系统的像差, 例如尼康(Nikon),奥林巴斯(Olympus),蔡司( 4#qZ`H,Ur)
Zeiss)等,以 dbJ3E)rF
及实验中遇到的非准直等误差对结果的影响。再次我们会介绍严格麦克斯韦方程组解法,傅里叶 _h+7KK
模态法,用来对微纳结构做矢量模拟。最后,我们会结合透镜系统和微纳结构,讲解一些具体的 /!?b&N/d)
显微镜系统应用及其成像质量分析,包括阿贝成像理论的实验,紫外显微镜对光栅的观察,晶圆 10 EXMW,
级光学 (Wafer Level Optics) 对准装置的模拟,共聚焦扫描显微镜 (Scanning Confocal u*f`\vs
Microscopy) 成像原理的探究,傅里叶显微镜( IR:GoD+
Fourier Microscopy)对单分子的矢量成像, IaZmN.k*
单光子结构光照明显微镜( Z`_x|cU?J
Structured Illumination Microscopy)矢量照明分析,双光子( s"@}^
)*}
Two-Photon)结构光照明显微镜的时域聚焦(
5@DCo
Temporal Focusing)特性。 5tyA{&Ao
基于上述真实显微镜系统应用,我们还会和学员共同利用 VirtualLab Fusion 完成模拟以及 5vFM0
像差和物理原理的分析。 <2d)4@B=
➢ 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真(1 场次/1 年) 0W0GSDx
课程编号 CS230020 *I!R0;HT
课程类别 专题培训 -4[eZ>$A|
课程收费 3600 Sg$\ H
时间 2023 年 7 月 17 日(一)-18 日 (二)共 2 天 _Pno9|
地点 黉论上海培训室 n}b{u@$
讲师 讯技光电工程师 ic5af"/(\
课程简介 3?K+wg s
干涉系统被广泛的应用于光学测量和光学检测等领域。对这类系统工作原理的讨论必须要结 kebk f,`p
合物理光学的知识,如光的电磁场表示、光的波动性、光场的叠加等。作为基于物理光学的光学 -oUGmV_
模拟软件,用户在 VirtualLab Fusion 中可以精确地实现针对不同物理光学效应的快速仿真。本 wmww7
课程将选取几种典型的干涉系统在 VirtualLab Fusion 中完成建模和分析。通过对模拟参数的改 A_l\ij$Y
变,我们将分析讨论干涉的产生原理和条件。
)ut$644R
➢ 光学软件在生物检测上的应用(第 1/1 场次/1 年) 0cSm^a
课程编号 CS230022 ^vxx]Hji
课程类别 理论与实践 O:sqm
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课程收费 3600 #]dq^B~~
时间 2023 年 8 月 7 日(一)-8 日 (二)共 2 天 ber&!9
地点 上海讯稷培训室 <THwl/a
讲师 讯技光电高级工程师&资深顾问 +m]-)
课程简介 o{>4PZ}=g
生物医学光子学已成为多学科交叉和高速发展的领域,也是生命科学和医学成像等重要学科 qdLzB
前沿领域研究的重要组成部分。生物医学光子学作为一门新兴的交叉学科,近年来的发展已经渗透到生物物理、生物化学、分子生物学和细胞生物学等生命科学的前沿领域,成为与人类医疗健 Ypl;jkHP
康息息相关的重要研究手段。 v-N4&9)%9
从无创手术到超灵敏的诊断仪器,光子器件在当今的生物医疗产业中扮演着不可或缺的角 >|, <9z`D
色。在过去的 25 年里,只有借助先进的软件工具和经验丰富的光学工程师,这些新技术才有可 oKYa?
能及时设计并投放市场。本课程将围绕如下课题展开光学软件与生物医学的紧密配合,人体散射 *v%gNq
组织模型定义、毛细管电泳荧光检测、光学相干层析成像技术在医学中的应用、前房角镜检查 HU'w[r6a
法、激光金属纳米球中的光致击穿研究、人眼模型的精确模型、渐进多焦点眼镜。 gyq6LRb
➢ 光学虚实融合-空间光调制器与 VirtualLab Fusion 联合使用(1 场次/1 年) &',#j]I
课程编号 CS230023 L@z[b^
课程类别 理论与实践 ;e*okYM
课程收费 3600 \?oT.z5VG&
时间 2023 年 8 月 9 日(三)-10 日 (四)共 2 天 A1F$//a
地点 黉论上海培训室 *Lxt{z`9
讲师 讯技光电高级工程师 [0qswsV
课程简介 *+zFsu4l
在现代光学研究与应用中,如何实现对光场的调制与操控已成为诸多热门研究问题的关键步 =xDxX#3
骤。实际上,人们从很早以前就开始了对光的调控,比如影子以及诸多利用阴影原理的产物,这 \#JXch
是最直观的对光强的调制;又比如使用透镜会聚太阳光,这是对光的波前(即相位)的调制。随着 @sG*u >
对光本质认识的逐步深入,人们操控光的方式也随之进展:既然知道光的本质是矢量电磁场,对 !?_CIt$p
此类场的完全操控即意味着对振幅、相位和偏振的调制,并且这些调制在现代光学中往往需在微 yZ 7)|j
观尺度下实现。空间光调制器在此类多应用中起到了不可或缺的作用。 gaQ E'qp>
此课程中,我们选择从物理光学的基本概念开始,首先明确矢量电磁场的定义及其特性。在 I{[}1W3]W
此基础上,查看不同光场调制方式能够实现的效果以及经调制后的光场特性,然后再来考虑要达 >?OUs>}3y2
到上述调制效果需要使用的光学元件、光学系统及应用实例 C[<{>fl)
➢ 基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计(1 场次/1 年) 6eUGE 4NF(
课程编号 CS230026 8G3 Z,8P4(
课程类别 专题培训 -<k)|]8
课程收费 4500 xI<B)6D;f
时间 2023 年 9 月 16 日(六)-17 日 (日)共 2 天地点 黉论上海培训室 hSxK*.W*3
讲师 史瑞博士 <{8x-zbR+
课程简介 ppRA%mhZ
近年来,聚焦光束被广泛的应用于光刻,激光直写,光学显微镜,光学捕获等领域。所以研 50dN~(;p
究聚焦光束本身,尤其是一些新型聚焦光束,在真实的有像差和对准问题的高数值孔径显微镜焦 Q|P
M6ta
平面附近的性质非常重要。除此之外,研究聚焦光束在微納结构中的传播,实现对聚焦光束的整 #'O9Hn({
形,测量,以及光纤耦合,光刻加工等等,也显得尤为重要。但是目前在学术界还没有广泛的讨 s-5#P,Lw
论,在工业界也几乎没有应用。 4[#)p}V
在本次课程中,我们会为大家从基本的 Debye-Wolf 积分开始,研究理想高数值孔径聚焦 lAA-#YG
透镜焦点出的性质。其次,我们对于任意矢量光束的高数值孔径的聚焦进行研究和算法展示。再 *J]p/<> {
次,我们基于场追迹的矢量物理光学模拟真实高数值孔径,并分析不同入射场在焦点处的性质, *Gv:N6
包括能量分布和偏振分布,以及非准直的系统的影响等。最后,我们会介绍严格的麦克斯韦方程 Q=d:Yz":S
解法,傅里叶模态法,针对焦点处微納结构的严格矢量模拟,并分析聚焦光束经过微納结构后, ;hODzfNkS
例如小球,光栅,其能量分布以及偏振分布。17 y`8U0TE3R
除了理论的展示,我们也准备了相关的案例,现场和学员完成模拟,现场分析聚焦光束传播 A(uo%QE|
通过微纳结构后的性质变化。 =BN<)f^*s
➢ 光束整形-VirtualLab Fusion 应用(1 场次/1 年) fd #QCs
课程编号 CS230027 FWU>WHX
课程类别 专题培训 8RuW[T?
课程收费 3600 !~RK2d
时间 2023 年 9 月 18 日(一)-19 日 (二)共 2 天 *~4<CP+"0
地点 上海讯稷培训室 M:(.aEe
讲师 讯技光电高级工程师 sN-u?EiF8
课程简介 A$7K5
本课程主要介绍如何使用几何光学整形方法和物理光学整形方法( 6T+y m9
IFTA)来进行光束整形 r_ +!3
器的设计和优化,其中包含整形原理的介绍、评价函数的定义及应用以及后续的结构设计和公差 RhmkpboucC
分析等。空间光调制器已广泛应用于现代光学的诸多领域,它是一种可编程的光学元件,往往起 w2V:x[
到了连接虚拟数字仿真与真实光学系统的接口作用。此课程将介绍如何设计合适的调制函数并结 <,it<$f#
合空间光调制器以实现特定光学功能,尤其是利用 VirtualLab Fusion 对包含空间光调制器的整 y{<js!au
个光学系统进行仿真分析与优化的案例,比如高阶拉盖尔高斯光束、贝塞尔和艾利光束的生成, O"|d~VQ
光学轨道角动量的调控等等。➢ VirtualLab Fusion 语言编程(1 场次/1 年) -hfkF+=U'
课程编号 CS230028 g"Hl 30o
课程类别 软件编程 mXhC-8P
课程收费 4200 W`u @{Vb]
时间 2023 年 9 月 20 日(三)-21 日 (四)共 2 天 (e~9T MY
地点 黉论上海培训室 "M+I$*]
讲师 讯技光电高级工程师 9=6BQ`u
课程简介 z>0$SBQ-
VirtualLab Fusion 是一个以物理光学为基础的光学平台,用户可以选择各类不同的光源、 @:B}QxC
光学元件以及探测器模型,将光表示为复数光场,计算光场在整个光学系统中的传播。在实际实 A' uaR?
验中,由于光学的高速发展,创新型研究所或工业使用的光源和元件很难找到常用的模型进行建 18 **z^aH?B2
模,此时,我们可以使用 VirtualLab Fusion 语言对这些光学元件进行设定,建模以及仿真。 %-$
:/N
VirtualLab Fusion 提供了非常自由的语言编写平台。这门课程中,与会者可以从基础光学元件 ^8bc<c:P
设定出发,到调用以及编写各类基于物理光学的仿真算法,更大限度开发 VirtualLab Fusion 使 t~dK\>L
用功能以完成各类创新应用的仿真与设计 tUZfQ
黉论讯稷 2023 年度在线网络课程(含视频课程、录播与直 \p}GW
播 课程) 8-H:5E 4Y
➢ VirtualLab Fusion 入门课程-教学系列(任意时间/1 年) <\uDtbK
课程编号 CS230031 =Ez@kTvOs
课程类别 网络课程 b;*'j9ly
课程收费 1500 ^V9|uHOJoq
时间 10 课时 \(=xc2
地点 黉论教育网校 m5]
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讲师 讯技光电工程师团队成员课程简介 eHKb`K7C.
VirtualLab Fusion 中集成了从近似到严格的各种建模技术,通过求解麦克斯韦方程组以获 S76MY&Vx23
得任意位置处的电磁场信息,以展现物理光学中的各种概念,如电场、磁场以及坡印廷矢量,振 pRxVsOb
幅、相位、偏振和各物理量之间的关系,同时能够对物理光学中的各种物理现象,如干涉、衍 DzA'MX
射、矢量以及偏振和全息再现等现象进行演示,从而能够让枯燥而晦涩的物理光学变得生动,提 X{i>Q_8>
升学生对物理光学的学习兴趣,加深其对各种物理光学概念和现象的理解,以应对现代光学设计 3G 5xIr6
各种创新的需求。20 ^x/D8M
本次课程主要针对负责高校物理光学教学以及对物理光学感兴趣的教师、学生以及相应的光 P0_Ymn=&