时间地点 Y9ueE+6
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) (Vglcj
苏州黉论教育咨询有限公司 `<2y
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授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 ,x}p1EZ
AM 9:00-PM 16:00 L)JpMf0
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 TOV531
课程讲师:讯技光电工程师团队 Bo8+uRF|
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) A.m#wY8
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) %iY-}uhO
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) SlI0p&2,
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) Wq8Uq}~_g
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 zr%lBHuW
VirtualLab Fusion 使用经验。 w1EYXe
课程简介: MCU{@\?Xf
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) Lz2 AWqR
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 0f/=C9L
第二部分: 微纳结构的矢量成像 ncf=S(G+
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 rIp84}
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等
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专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) SeqnO.\
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) 0\O*\w?
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) hN$6Kx>{
第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) 8
ZD1}58U4
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 (L_txd4
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 &bBK#d*-u?
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) {4Cn/}7Ly^
第一部分:基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计第二部分:Metalens 超透镜仿真与设计 'n%Ac&kk
第三部分:衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 4UmTA_& Io
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 &=5
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 Gd1%6}<~
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) mw";l$Aq}
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 #~%tdmGuL
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 VYI%U'9Q
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 ]0.? 1s e
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 IZYq
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 U8kH'OD
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 y-O#
+{7
用于之后的学习和工作中。 ww82)m8
第一天 o1='Fr
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 He="S3XON
1ux~dP
统一化物理光学建模平台 >K**SjVG
VirtualLab Fusion 软件操作入门 [4sI<aH
2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 LS@[O])$'
aQ mgDF
非序列追迹的通道配置 =wHHR1e
EL$"MT}p
准直系统中的鬼像效应分析 2f ]CnD0$
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 t QkEJ
pj
q3Re
F_
光耦合入单模光纤的最佳工作距离 4 F~e3
Ac!,#Fq
光纤耦合透镜的参数优化 jC>l<d_
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 `X]TIMc:Ad
X9C)FS
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 S]iMZ \I/
@54, I
光学相干层析成像的工作原理 &hWLG<IE
4$J:A~2H]
使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 ysD@yM,
Q&A I`w1IIY?m
第二天 /*s:ehj
1. 微纳结构的矢量成像 4a]m=]Hm
P]gksts9f.
理想透镜的矢量点扩散函数 4mSL*1j
+hL+3`TD#H
真实商业透镜的点扩散函数 g=.~_&O
-=,%9r
傅里叶模态法对微纳光栅的建模 eSf
e
s
[b-27\b
阿贝成像分辨率的探究 -]"=b\Q
50%
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共聚焦扫描显微镜的成像 TtEc~m
YgiwtZ5FY
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 xxOo8+kA
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 O~F/{:U
cY?<
W/
微透镜阵列后光传播的研究 WLGx=
;
Shack Hartmann 传感器的模拟 /l_$1<c
J&UFP{)
摩尔条纹仿真 =t1.j=oC
xMJF1O?3
热透镜引起焦点偏移的研究 }ny,Nl
rks+\e}^Z
泰伯效应的建模 6He 7A@Eh
2xRb$QF
锥形相位掩模的 Talbot 像 $+P9@Q$
Q&A +F q`I2l|
课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) <Ur(< WTV
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 qCK)FOU
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 JG&`l{c9
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。 yO.3~H)c
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 (.\GI D+i
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, B;tU+36nM
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。 Vr/UbgucJ
第一天 3nv7Uz
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) p%e!&:!
iJ_`ZM.w
光栅结构建模与分析 }T%;G /W
-e7|DXj
倾斜光栅的鲁棒性分析 i$[wgvJIV
'8>h4s4
用于微结构晶圆检测的光学系统 c 2j?<F1
D3Lu]=G
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 "Q9S<O8)
b $x<7l5C
阿贝成像系统的建模和分析 [^t"Hf
Lu\]]m
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 tVQfR*=
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) p3O%|)yV
}/BwFB+(/
不同类型透镜的光纤耦合性能对比 s`Fv!
m! &bK5+*
大气湍流下的少模光纤耦合 K6=-Zf
R-]QU`c
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 vfzGRr
Q&A u.iFlU
第二天 #EtS9D'd+
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) vFY/o,b \
j~c7nWfX
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 P$_Y:XI !
g(<02t!OT=
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 \lHi=}0
^T"9ZBkb
扩散器(Diffuser)设计 V[,/Hw~d%
T:x5 ,vpM
微透镜阵列的建模与分析 %Bmi3
=Rr
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 zNRoFz.
VirtualLab optimization 优化功能 AoyU1MR(
>bxT_qEm
迈克尔逊干涉仪中的相干测量——在 VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析 ==(9P`\
5. 其他:微透镜阵列 CMOS、款光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 xtf]U:c
b,5H|$nLu
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 ?6Cbx6
JGt4B
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 l)D18
)/2* <jr
粗糙表面上的反射 R?+Eo(0q,
E*IkI))X0
用 SLM 生成涡旋光束 O;
EI&
Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) #O]F5JB
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 1YR;dn
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 H7G*Vg
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 ,0[8/)$M
融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各组件进 cRz7.9-<
行模拟,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。 {@g3AG%
本课程基于 VirtualLab Fusion 软件的高级操作,结合热门光学领域及话题,甄选 AR&MR 光波 Tz58@VY V
导系统的设计和分析、Metalens 设计分析、微纳光学设计与加工等方面的案例在软件中进行设计与 =Y|TShKk
建模。同时,VirtualLab Fusion 提供了非常自由的语言编写平台,本课程会结合一些语言编程案例 jEklf0Z
讲解,帮助用户更大限度的开发 VirtualLab Fusion 使用功能以完成各类创新应用的仿真与设计。 qfE/,L(B
第一天 hd9fD[5
1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 wM (!9Ws3
AR&MR 的基本概念:分类与特点 -Qo`UL.}
UY
j
光栅光波导架构设 zm2&\8J
.{HU1/!
光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: ] =b?^'
包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 *j><a
s`Z(f:/6*
光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: kxoJL6IC
理想光栅、实际光栅-PSF/MTF 分析-均匀性误差的分析、偏振的分析、多 FOV 模拟 00?^!';
7~cN
基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 /MsXw/],
* kgbcU f8
光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 MR%M[SK1
2. Metalens 超透镜仿真与设计 N:0/8jmmO
e{O mW
基于超透镜功能生成相位分布 /#9O{)
0KnlomuH2
纳米柱直径与相位值分析 ?A(=%c|,g
纳米柱分布设计-生成超透镜结构 T{]Tb=
Y%p"RB[
超透镜聚焦效果分析及结构导出 9+@_ZI-
Q&A {i~qm4+o
第二天 ^w^cYM,
6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 k<"ZNQm$.
x*i5g`jx
衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 =Z2U
+%eMm.(
光栅结构的建模-构建 stack LGK0V!W
nfy"M),et
光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 $k@reN9
2D 光栅表面镀膜分析 U?>P6p
ZNFn^iuQ
微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 l+kI4B7--
7. VirtualLab Fusion 的语言编程 N-3w)23*:
]. 1[H~5N
物理光学中光场表示 KmEm
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 hc>hNC:a
p(Y'fd}
元件仿真算法的构建 mY(~94{d
*`ji2+4Sjw
自定义探测器 g[-'0d\1
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 r&0v,WSp&S
$Xk1'AzB8
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 wi:]o o#
-[`,MZf
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 j?/T7a^
n0O- Bxhl
具有粗糙表面的回复反射器的反射 1P3^il7
& @^|=>L
用 SLM 生成涡旋光束 pb$U~TvzhM
Q&A %l,p />r
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。 0mH>fs 4
报名方式可以扫码和我联系 q3T'rw%Eh