时间地点:
]OE{qXr{ 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
_y q"F#,* 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
30(O]@f~ 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
;~Ke5os=s 课程讲师:讯技光电高级工程师
h\k!X/ 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:
D6trqB 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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Ixhe86-:T 课程大纲:
N:j"W,8 1.波动光学基础
S{7*uK3$ □ 双光束干涉及杨氏干涉
}+KSZ, □ 相干及非相干
光源的传播特性
^mLZT* □ 衍射光学与傅里叶变换
NGD?.^ (G 2.衍射元件概述
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U/; □ 衍射光学元件概念
?u/Uov@rD □ 衍射光学元件优点
VjbRjn5LI □ 光束分束、整形、扩散
c}a. □ 傅里叶变换
`B{N3Kxbp □ 角谱理论
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□ 工作装置类型
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I 3.衍射光学元件理念及设计
KLW#+vZ □ 基本理念
VC
"66\d& □
透镜和衍射光学元件的作用
};[~>Mzl □ 分束、整形和扩散的实质
x:W nF62 □ 衍射光学元件的特征尺寸
o+sb2:x □ 衍射光学元件
优化设计方法
B w1ir 4.IFTA简介
;iJ*.wVq □ 基本设计步骤
6Y^UC2TBs □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
_RT3Fk □
参数估算——周期和线宽的估算
{=WTAgP □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
C%LRb{|d □ 配置设计过程的优化评价函数
EQDsbG0x 5.衍射元件设计案例
eRkvNI □ 衍射分束器参数选择
Az29?|e □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
H]V@Q~?e □ 衍射整形器参数选择
kB-%T66\ □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
T^3_d93}d □ 衍射扩散器参数选择
zc&>RM □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
" (c#H 6.光栅模拟分析
} 5~|h% □ 构建stack
8_8r{a<xW □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
gPO,Z □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
T8&
kxp □ 2D光栅表面镀膜分析
VG*Tdaua~ □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
$2Y'[Dto\ □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
(H/JB\~r 7.光栅概述
3+mC96wN □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
3.M<ATe^ □ 标量衍射和傅里叶变换
lP*_dt9 □ 矢量衍射和傅里叶模态法
%$/t`'&o- □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
7%C6hEP/*W 8.微纳光学元件制作
}J27Y;Zp9 □ 多阶器件加工
BsV2Q`(gT □ 连续器件加工
}eUeADbC □ 传统套刻法
tz&'!n}
□
激光直写法
\.+.VK □ 纳米
光子器件制作概述
Kh<xQ:eMy □ 衍射光学元件公差分析
Z-3i -( 9.答疑
MP/6AAt7=| 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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