时间地点 sgRD]SF
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) ]\8{z"
苏州黉论教育咨询有限公司 - 2`D(xC
授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 /;K?Y#mf~j
AM 9:00-PM 16:00 3!OO_
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 </%n:<z4
课程讲师:讯技光电工程师团队 G9_M~N%a
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) ':[:12y[
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) aV6l"A]
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) [:MpOl-KIz
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) `"#0\Wh
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 Bp.z6x4
VirtualLab Fusion 使用经验。 2 ~zo)G0
课程简介: I {o\d'/
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) bktw?{h
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 Q~L"Mr8>V
第二部分: 微纳结构的矢量成像 #G/
_FRo`
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 R'.YE;leBG
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 ] SErM#$*
专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) _s&sA2r<
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) %mv9+WJN.
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) :M%s:,]R
第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) c/g"/ICs
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 UhX`BGpM{
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 02EbmP
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) ;?A?1q8*
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 /JOEnQ5X\!
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 <>&!+|#
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 ST^@7f_
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 f7Dx.-
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) ic+tn9f\
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 )%}?p2.
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 jgb>:]:
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 ?_NhR
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 BU|bo")
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 e+ZC<Bdh
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 ?b&~(,A{
用于之后的学习和工作中。 nvyyV\w
第一天 0k];%HV|
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 @+S5"W
&>!WhC16
统一化物理光学建模平台 <^Hh5kfS'
VirtualLab Fusion 软件操作入门 D-zqu~f`
2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 ) $wX~k
(:p&[HNuN
非序列追迹的通道配置 b;[u=9ez
CDz-IQi
准直系统中的鬼像效应分析 ^<@9ph
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 |VC/(A
x{B%TM-Ey
光耦合入单模光纤的最佳工作距离 fYU-pdWPT
&UWSf
光纤耦合透镜的参数优化 ye9-%~sjX
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 JQ*CF(9
XOM@Pi#z
迈克尔逊干涉仪- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究 xY/
S;dE
);$L#XpB
光学相干层析成像的工作原理 tXocGM{6C
FuYV}C
使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 )32BM+f"77
Q&A e/?>6'6 5
第二天 O?ZCX_R:L
1. 微纳结构的矢量成像 |<@X* #X5
X3KPN
理想透镜的矢量点扩散函数 +^c;4-X
0
YdgaZJs
真实商业透镜的点扩散函数 t._W643~
[hf#$Dl|
傅里叶模态法对微纳光栅的建模 v:YW[THre
ACg5"
阿贝成像分辨率的探究 /^E2BRI
ZQHANr=
6
共聚焦扫描显微镜的成像 x)hp3&L
X9f!F2x
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 K"cN`Kj<*-
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 +G3&{#D
?
,qgph^C
微透镜阵列后光传播的研究 dpO ZqhRs.
Shack Hartmann 传感器的模拟 t`
R#pQ
iBy:HH
摩尔条纹仿真
Tsez&R$k
"%aJ'l2
热透镜引起焦点偏移的研究 k,xY\r$
^/wvHu[#
泰伯效应的建模 Cwxy~.mI
RZ!-,|"cwL
锥形相位掩模的 Talbot 像 ]@W.5!5H
Q&A /?%zNkcxu
课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) w.gI0`
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 s@sr.'yU
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
;zD1#dD
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。 R=IZFwr
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 ~+{OSx<S
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, _5vAnt*
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。 5FJ<y"<6
第一天 !"2nL%PW~
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) uL^Qtmm>M
^+zF;Q'
光栅结构建模与分析 C>q,c3s5
<im
BFw
倾斜光栅的鲁棒性分析 6mJa
ZqQJFyV*
用于微结构晶圆检测的光学系统 >!|Hns
{I|iUfy
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 LL+ROX^M
)miY>7K
阿贝成像系统的建模和分析 H gMLh*
`<Xq@\H
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 +A 6xY
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) ~^QL"p:5|
f%0^89)
不同类型透镜的光纤耦合性能对比 CwQgA%)!i
MR/jM@8
大气湍流下的少模光纤耦合 R9o3T)9V
~ y%8uHL:
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 yjODa90!G
Q&A &k+G^ !=s#
第二天 SF2A?L?}+
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) utxT$1iJn~
L+7j4:$B8
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 r3oAP[+n
-o<L%Y<n2
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 'f9fw^
.7TQae%
扩散器(Diffuser)设计 |ahleu
6RV]9
微透镜阵列的建模与分析 o0b}:`
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 >cEc##:5
VirtualLab optimization 优化功能 sw{,l"]<
PDaHY
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 +2!J 3{[J
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 0S <;T+WA
U7d%*g
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 N"MuAUB:K
TQDb\d8,f
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 :1"{0gm
ZcgSVMqEX
粗糙表面上的反射 R9Wh/@J]
hc}dS$=C
用 SLM 生成涡旋光束 'awL!P--
Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) YHN@?}T()
随着光学领域的多元化的发展,传统的光学仿真及单一建模仿真平台已经不能满足包括超透 |[n-H;0
镜、微纳光学的 DOE 和光栅、AR&VR 等前沿光学领域的建模仿真和设计,因此需要一款多元化 '+1<7jl&I
光学仿真软件来对这些光学元件和系统进行精准分析,VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台成功 r+fR^hv
融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各组件进 3+_? /}<
行模拟,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。 ^& ZlV
本课程基于 VirtualLab Fusion 软件的高级操作,结合热门光学领域及话题,甄选 AR&MR 光波 1TbY,3W
导系统的设计和分析、Metalens 设计分析、微纳光学设计与加工等方面的案例在软件中进行设计与
z"8%W?o>
建模。同时,VirtualLab Fusion 提供了非常自由的语言编写平台,本课程会结合一些语言编程案例 Dk4Jg++
讲解,帮助用户更大限度的开发 VirtualLab Fusion 使用功能以完成各类创新应用的仿真与设计。 [{e[3b*M|
第一天 Um9Gjd
1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 9,=3D2x&
AR&MR 的基本概念:分类与特点 I#QBJ#
k`Nc<nN8
光栅光波导架构设 WUx}+3eWv
_?&$@c
光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: 'L)@tkklp
包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 dABmK;
So?SBh1C
光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: $},Y)"mI
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 @mBZu!,
GFasGHAw
基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 P]:r'^Yn
<CIJg*
光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 UR6.zE4=_
2. Metalens 超透镜仿真与设计 {aP5Mem
62K7afH
基于超透镜功能生成相位分布 ^Ts|/+}'i
T8E=}!68w}
纳米柱直径与相位值分析 q
y73
纳米柱分布设计-生成超透镜结构 $6.CN#
IFNs)*
超透镜聚焦效果分析及结构导出 :5hKE(3Q
Q&A w1B!z
第二天 f$$l,wo
6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 j#d=V@=a
YL\d2
衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 ?.E6Ube
j|"#S4IX)F
光栅结构的建模-构建 stack aOHf#!/"sb
'PRsZ`x.
光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 ]b!o(5m
2D 光栅表面镀膜分析 [2I1W1pd
(#GOXz
微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 wJM})O%SQ
7. VirtualLab Fusion 的语言编程 3wK{?
<6g{vNA
物理光学中光场表示 ,> lOmyh
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 h<2o5c|
<?'d\B
元件仿真算法的构建 $Kgw6
AE!DftI
自定义探测器 gV@FT|j!i
8. 其他:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 Yl%1e|WV
`s93P^%
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 0zfh:O
p>Dv&fX
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 _$%.F|:
P6'Oe|+'
具有粗糙表面的回复反射器的反射 sFv68Ag+
a^_\ #,}
用 SLM 生成涡旋光束 Q qGf*
Q&A sy`@q<h(
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。 5v6 x
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