时间地点:
@}u*|P* 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
C\3rJy(VJ 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
T9|m7 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
IxN9&xa 课程讲师:讯技光电高级工程师
kOrZv,qFG[ 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:
wYXQlxd y 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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mkk6`,ov 课程大纲:
|*eZD-f 1.波动光学基础
`,*3[ □ 双光束干涉及杨氏干涉
F@jZ ho □ 相干及非相干
光源的传播特性
bjW]bRw □ 衍射光学与傅里叶变换
r| wS<cA2 2.衍射元件概述
ij`w} V □ 衍射光学元件概念
:as$4| □ 衍射光学元件优点
J7$5s □ 光束分束、整形、扩散
=!A_^;NQf □ 傅里叶变换
:A_@,Q □ 角谱理论
?#G$=4;i □ 工作装置类型
CJx|?yK2 3.衍射光学元件理念及设计
(UD@q>c □ 基本理念
i v38p%Zm □
透镜和衍射光学元件的作用
qH>d □ 分束、整形和扩散的实质
l}|%5.5- □ 衍射光学元件的特征尺寸
3AtGy'NTp □ 衍射光学元件
优化设计方法
1z4OI6$Af 4.IFTA简介
Yx%Hs5}8 □ 基本设计步骤
K&]G3W%V □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
h
0Q5-EA □
参数估算——周期和线宽的估算
'3tCH)s □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
>Eto(
y"q □ 配置设计过程的优化评价函数
7M~K,E(7~ 5.衍射元件设计案例
>z>!Luw □ 衍射分束器参数选择
CAWNDl4 □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
dt]-,Y
□ 衍射整形器参数选择
bl;1i@Z*M □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
=z69e%. □ 衍射扩散器参数选择
n0 {i&[I~+ □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
6,"Q=9k4[ 6.光栅模拟分析
B%b4v □ 构建stack
L|xbR#v □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
g-bK|6?yz □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
I3I/bofz □ 2D光栅表面镀膜分析
;bib/ □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
DV-d(@`K □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
<{cQM$# 7.光栅概述
Om\vMd@! □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
cp7=epho □ 标量衍射和傅里叶变换
Ya"a`ozq □ 矢量衍射和傅里叶模态法
zu{P#~21 □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
k$R-#f; 8.微纳光学元件制作
>*_$]E □ 多阶器件加工
,m:.-iy? □ 连续器件加工
AjMh,@ □ 传统套刻法
IfAZn_ □
激光直写法
,T$U'&; □ 纳米
光子器件制作概述
d.d/< □ 衍射光学元件公差分析
24*XL, 9.答疑
'9J/T57]e 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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