时间地点:
P@Wi^svj 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司;苏州黉论教育咨询有限公司
pV#~$e 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
ubV|s|J 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室
7$(>Z^ Em 课程讲师:讯技光电高级工程师
h[D"O6 y 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
mPNT*pAO 课程概要:
}5H3DavW 本课程从基本衍射原理开始,逐步阐明光的衍射本质以及衍射
光学元件的工作原理。在基础衍射理论基础之上,进一步讨论衍射光学元件的设计方法。在传统衍射光学理论之上,再进一步讨论微纳光学领域中的矢量衍射理论,并以此为基础阐明多种微纳光学元件(如偏振元件)的设计理念。与理论设计相应的,课程中另一个重要方面是加工技术。如何根据需要选择合适的加工技术,是以质量为先还是需要考虑批量加工成本,这些问题也会在课程中讨论。此外,更重要的一点是,衍射和微纳元件的设计与加工技术往往是关联的,甚至是有所制约的。因此,我们会在课程中指明元件加工工艺以及设计方法之间的关系,并且在讲授相关内容的同时辅以VirtualLab Fusion在此方面的设计及建模方法,从而做到真正的学以致用,加速在微纳光学领域的领悟及开拓。
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DLYk#d: q? 课程大纲:
]8(_{@/ 1.波动光学基础 .Od.lxz"mp □ 双光束干涉及杨氏干涉
T}(J`{9i □ 相干及非相干
光源的传播特性
]X,C9 □ 衍射光学与傅里叶变换
mie<jha 2.衍射元件概述 1FU(j*~: □ 衍射光学元件概念
y4aSf2 □ 衍射光学元件优点
_ x&Y'X| □ 光束分束、整形、扩散
X>w(^L*> □ 傅里叶变换
^Bw2y&nN □ 角谱理论
<4z |"( □ 工作装置类型
OWs K>egD 3.衍射光学元件理念及设计 }EmNSs`$r □ 基本理念
UY*3b<F} □
透镜和衍射光学元件的作用
^)&d7cSc □ 分束、整形和扩散的实质
i]8HzKuiW □ 衍射光学元件的特征尺寸
D 8^wR{-;J □ 衍射光学元件
优化设计方法
"nXL7N0 4.IFTA简介 `}gjfu -'\ □ 基本设计步骤
T:aYv;#0 □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
&MnS(
82L □
参数估算——周期和线宽的估算
{D1"bDZ □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
q.0a0/R □ 配置设计过程的优化评价函数
~:r:?PwWG 5.衍射元件设计案例 42aYM! □ 衍射分束器参数选择
NF <|3| □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
6q
._8% □ 衍射整形器参数选择
WpE\N0Yg □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
tz-, |n0 □ 衍射扩散器参数选择
c%_I|h<?iT □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
/t`s.!k 6.光栅模拟分析 E(Tvj\9 □ 构建stack
8KRm>-H) □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
0R&$P6 □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
)(`I1"1 □ 2D光栅表面镀膜分析
h.@5vhD □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
VSa\X~ □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
VdpwZ 7.光栅概述 6p%;:mDB □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
[V_Z9-f* □ 标量衍射和傅里叶变换
m.ev~Vv~ □ 矢量衍射和傅里叶模态法
I!?-lI@( □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
s(W]>Ib 8.微纳光学元件制作 &U%AVD[ □ 多阶器件加工
L5/J
□ 连续器件加工
coq7La[ □ 传统套刻法
_oK*1#Rm8 □
激光直写法
.6Tan2[% □ 纳米
光子器件制作概述
L=4%MyZ.e □ 衍射光学元件公差分析
T9.3 9.答疑 9~i=Af@ 对此课程有兴趣的可以扫码加微咨询
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