时间地点:
^Ue>T8 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
-VL3em|0 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
ja2LXM 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
?~"RCZ[;.f 课程讲师:讯技光电高级工程师
~7|z 2L 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)课程概要:
~p&sd) 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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V0>,Kxk 课程大纲:
occ}|u 1.波动光学基础
q-'zZ# □ 双光束干涉及杨氏干涉
tP3Upw"U □ 相干及非相干
光源的传播特性
raCxHY □ 衍射光学与傅里叶变换
@L0.Z1 ). 2.衍射元件概述
*:iFhKFU □ 衍射光学元件概念
_
._'\ □ 衍射光学元件优点
$|AxQQ%f □ 光束分束、整形、扩散
~_Aclm? □ 傅里叶变换
0[^f9NZ>- □ 角谱理论
:0/I2: □ 工作装置类型
L]Uy+[gg 3.衍射光学元件理念及设计
&12.| □ 基本理念
-O\`G<s% □
透镜和衍射光学元件的作用
YIfbcR5 □ 分束、整形和扩散的实质
z?7pn}- □ 衍射光学元件的特征尺寸
b$hQB090 □ 衍射光学元件
优化设计方法
@>?&Mw\c 4.IFTA简介
(c;$^xZK □ 基本设计步骤
>Gkkr{s9 □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
Re`= B □
参数估算——周期和线宽的估算
cYK3>p
A □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
q*>`HTPcU □ 配置设计过程的优化评价函数
d:3G4g 5.衍射元件设计案例
vq|W& □ 衍射分束器参数选择
HghNI □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
Hc71 .rqS □ 衍射整形器参数选择
JHcC}+H[ □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
%%*t{0!H+ □ 衍射扩散器参数选择
h<[ o;E □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
H'+P7*k#M 6.光栅模拟分析
J^U#dYd □ 构建stack
US-P>yF □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
"[76>\'H □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
uCx\Bt"VI □ 2D光栅表面镀膜分析
dLLF#N □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
N/(&&\3 □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
AkGCIn3 7.光栅概述
E1=]m □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
;sDFTKf □ 标量衍射和傅里叶变换
w _n)*he)z □ 矢量衍射和傅里叶模态法
QHOem=B □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
u>}k+8~ 8.微纳光学元件制作
Jjv,
)@yo □ 多阶器件加工
!9B)/Xi □ 连续器件加工
|+%K89W □ 传统套刻法
!$P&`n]@ □
激光直写法
dF"Sz4DY# □ 纳米
光子器件制作概述
~u3E+w □ 衍射光学元件公差分析
M '[.ay 9.答疑
D3$}S{Yw1 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微咨询联系
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