时间地点 u`'"=Y_E
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) gGrVpOzBj
苏州黉论教育咨询有限公司 ~P|;Y<?3
授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 #Y=^4 U`
AM 9:00-PM 16:00 Bve|+c6W
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 81Z;hO"~
课程讲师:讯技光电工程师团队 bv4umL /
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) 1GYZ1iA
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) 6q^$}eOt
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) q%sZV>
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) HPphTu}`
注:以上三个专题可任选其中的一个或多个。其中,专题二和专题三,需要有一定的 3m>YR-n$
VirtualLab Fusion 使用经验。 T8+[R2_
课程简介: 7( 84j5zb
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) ||:>&
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 }5+^
第二部分: 微纳结构的矢量成像 sa'1hX^@
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 gKh*q.
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 S>oEk3zlw
专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) Wj.t4XG!
第一部分:光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) e\6H.9=
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) Bt<)1_
第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) JK2{9#*
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 -lo?16w
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 -DkD*64wu
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天)
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第一部分:基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计第二部分:Metalens 超透镜仿真与设计 d]0:r]e
第三部分:衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 ':n`0+Eh
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 |S!RQ-CF
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 <H^jbK
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) v6 5C
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VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集成了针对各种不同光学元件的特定光场算法,并建立 9VW/Af
了友好的用户使用界面,用户可便捷地在软件中进行系统建模,并联合不同算法精准快速地仿真 =F@
+~)_
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 :|bL2T@>[
本课程主要介绍 VirtualLab Fusion 软件的基本概况,如软件的技术原理和应用方向,结合基础 s*PKr6X+
光学系统建模,微纳结构分析及热门光学建模等案例,逐步引导无软件使用经验的用户来了解和 `PARZ|
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 T
6D+@i
用于之后的学习和工作中。 Z:{|
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第一天 {.LJ(|(Mz
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 wa@Rlzij>
K+~?yOQj
统一化物理光学建模平台 EGl<oxL*R2
VirtualLab Fusion 软件操作入门 [KA^+n
2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 {dF@Vg_n
qxI$F
非序列追迹的通道配置 3S3 a|_+%
%6q82}# `
准直系统中的鬼像效应分析 0)|Z7c&
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 |&4A"2QN
20}HTV{v
光耦合入单模光纤的最佳工作距离 5M=U*BI
N}5
光纤耦合透镜的参数优化 JL,Y9G*]s
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 S})f`X9_}
'@Uu/~;h
迈克尔逊干涉仪- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究 }F]Z1('
U$5x#{AFp
光学相干层析成像的工作原理 fnX[R2KZ
@K <Onh`
使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 L!:NL#M
Q&A SA'g`
第二天 1KUjb@"
1. 微纳结构的矢量成像 L]MWdD
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理想透镜的矢量点扩散函数 G/JGb2I/7|
$TK*w8@:
真实商业透镜的点扩散函数 ;?{^LiD+F
a
&tWMxBr
傅里叶模态法对微纳光栅的建模 L,R}l0kc
?jR#txR
阿贝成像分辨率的探究 wnC-~&+6
Pyuul4(
共聚焦扫描显微镜的成像 Il&FC
T8m]f<
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 1{M?_~g4
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 IN/$b^Um
] !*K|?VL
微透镜阵列后光传播的研究 pT=^o
Shack Hartmann 传感器的模拟 6-\Mf:%B
>\K=)/W2
摩尔条纹仿真 N&G'i.w/
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Ge+o0K
热透镜引起焦点偏移的研究 3!9JXq%Hl
ovN3.0tAI
泰伯效应的建模 fYuSfB+<
b#@xg L*D
锥形相位掩模的 Talbot 像 6Mk#) ebM
Q&A _
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课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) (87wWhH
区别于传统类型的棱镜、透镜尺寸级别,微纳光学元件需要更加严格的物理光学求解算法来 Hx6ODj[-
进行分析。VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集多种求解算法于一个平台,既能对单个微纳光 <%.%q
学元件进行严格分析,也能对同时包含微纳光学元件及传统透镜的光学系统进行分析。 GDCp@%xW
本课程主要针对已有一定使用经验的 VirtualLab Fusion 用户,通过构建各类光学系统,如光学 3F"vK
测量系统、光束整形系统、以及激光传输系统等,来掌握 VirtualLab Fusion 中的建模和仿真方法, ZNH-0mk
并基于软件提供的各种评价函数对系统进行分析和优化,同时,课程中也会展示最新的分布式计算功能,帮助光学系统在仿真速度上的提升。 ^; /~$
第一天 !F s$W
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) 5@l5exuG*m
g<;pyvq|:
光栅结构建模与分析 *
4J!@w
mKtMI!FR
倾斜光栅的鲁棒性分析 h];H]15&
V(kK2az
用于微结构晶圆检测的光学系统 T7i>aM$+
nN$.^!;&
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 d(}?
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[BdRx`
阿贝成像系统的建模和分析 QN;5+p[N
M5RN Z%
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 )j'Qi^;(D
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) .qe+"$K'n
8Mtd}{Fw*
不同类型透镜的光纤耦合性能对比 i9 CQ~
;fV"5H)U\
大气湍流下的少模光纤耦合 -`ljKp
"E7<S5cr
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 D|U bh ]
Q&A kReZch}
第二天 W`LG.`JW
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) c^"4l
9w
prM)t8SE
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 "&XhMw4
7]So=%q
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 +EA ")T<l
8=bn
TJf
扩散器(Diffuser)设计 ?$)a[UnqX
cb'Ya_
微透镜阵列的建模与分析 6VQQI9
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 :?EZ\WM7
VirtualLab optimization 优化功能 ~:,}?9
ga KZ4#
迈克尔逊干涉仪中的相干测量——在 VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析 $C=XSuPNK
5. 其他:微透镜阵列 CMOS、款光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 CUdpT$ $x3
8MW-JZ
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 4D5Wse
GYy8kp84
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 =KO]w9+\
Tn,_0
粗糙表面上的反射 :xmj42w>^
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用 SLM 生成涡旋光束 x]Nx,tt
Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) 6;~V@t
随着光学领域的多元化的发展,传统的光学仿真及单一建模仿真平台已经不能满足包括超透 1Cc91
镜、微纳光学的 DOE 和光栅、AR&VR 等前沿光学领域的建模仿真和设计,因此需要一款多元化 r9-ayp#pC
光学仿真软件来对这些光学元件和系统进行精准分析,VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台成功 _)LXD,LA
融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各组件进 k5%)
行模拟,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。 dj5|t~&
本课程基于 VirtualLab Fusion 软件的高级操作,结合热门光学领域及话题,甄选 AR&MR 光波 AEf[:]i]
导系统的设计和分析、Metalens 设计分析、微纳光学设计与加工等方面的案例在软件中进行设计与 e6J>qwD?
建模。同时,VirtualLab Fusion 提供了非常自由的语言编写平台,本课程会结合一些语言编程案例 V*?QZ;hCP
讲解,帮助用户更大限度的开发 VirtualLab Fusion 使用功能以完成各类创新应用的仿真与设计。 'G[G;?F
第一天 nIlx?(=pu
1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 [ Ous|a[)o
AR&MR 的基本概念:分类与特点 Y]~-S
xIc||o$
光栅光波导架构设 2xi;13?
EGFP$nvq
光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: H#X*OJ
包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 _ZJQE>]nWu
i,;a( Sy4
光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: TXd6o=
理想光栅、实际光栅-PSF/MTF 分析-均匀性误差的分析、偏振的分析、多 FOV 模拟 w|I5x}ZFG
8t< X
基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 >^W6'Q$P<
TWRnty-C
光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 n<)A5UB5-
2. Metalens 超透镜仿真与设计 /EHO(d!<
st.{AEv@
基于超透镜功能生成相位分布 9 M?UPE
~[aV\r?
纳米柱直径与相位值分析 ',|OoxhbK
纳米柱分布设计-生成超透镜结构 :%28*fl
Vnb@5W2\
超透镜聚焦效果分析及结构导出 7Kj7or|
Q&A f;+.j/ +
第二天 3ohHBo
6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训
v9TIEmZ
oFt_ yU-
衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 R:'&>.AUw
_h,X3P
光栅结构的建模-构建 stack %y_pF?2@q
xU{0rM"
光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 2cS94h
2D 光栅表面镀膜分析 D;48VK/Q
>#;_Ebl@
微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 L*p7|rq$"
7. VirtualLab Fusion 的语言编程 G^;]]Ji"
&{# 6Z
物理光学中光场表示 Jp8,s%
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 cN2Pl%7
F}F{/
元件仿真算法的构建 :vS/Lzk
]A+t@/k
自定义探测器 lA6{TH.x
8. 其他:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 |Ul 4n@+2
:: GW
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 [%/B"wTt
vUL@i'0&o
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 7)> L#(N
JvCy&xrE;
具有粗糙表面的回复反射器的反射 F7=\*U
tmeg=U7
用 SLM 生成涡旋光束 !6#.%"{-
Q&A 9Ns%<FRO@
注:您可以任选一个课程进行学习,也可以三个主题一起学习,大纲内容可能会有局部调整。 zT!.5qd
报名方式可以扫码和我联系 ?}uvpB1}