时间地点 $^czqA-&
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) *&_cp]3-WF
苏州黉论教育咨询有限公司 zw$\d1-+h
授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 ,D(Bg9C
AM 9:00-PM 16:00 SAf)#HXa
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
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课程讲师:讯技光电工程师团队 ;~[}B v
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) PU1YR;[Fe
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) 45<gO1
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) C\Yf]J
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) H_x}-
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 r)Zk- !1
VirtualLab Fusion 使用经验。 '/0e!x/8
课程简介: Z(R0IW
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) :)B1|1
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用
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第二部分: 微纳结构的矢量成像 0o6o<ggi
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 8@S]P0lk
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 J]S30&?
专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) @]2aPs} }6
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) yIngenr$
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) !T
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第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) `ZM$\Q=:
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 dhJ=+Fz"w
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 l. l)w
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) 3c wBPqH
第一部分:基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计第二部分:Metalens 超透镜仿真与设计 <6,,:=#
第三部分:衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 3K/tB1
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 ;YMg4Cs
自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 KQ81Oxu*C
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) C|w<mryx
VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集成了针对各种不同光学元件的特定光场算法,并建立 0_+
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了友好的用户使用界面,用户可便捷地在软件中进行系统建模,并联合不同算法精准快速地仿真 E?KPez
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 g`C8ouy
本课程主要介绍 VirtualLab Fusion 软件的基本概况,如软件的技术原理和应用方向,结合基础 L{)t(H>O
光学系统建模,微纳结构分析及热门光学建模等案例,逐步引导无软件使用经验的用户来了解和 o&z [d
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 s] ;P<
用于之后的学习和工作中。 N1.1
第一天 \awkt!Wa
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 !io1~GpKS
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统一化物理光学建模平台 /7p(%vr
VirtualLab Fusion 软件操作入门
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2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 Yh@2m9
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非序列追迹的通道配置 jAy2C&aP
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准直系统中的鬼像效应分析 QUvSeNSp
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 } snS~kx
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光耦合入单模光纤的最佳工作距离 uW FyI"
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光纤耦合透镜的参数优化 f5un7,m
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 ZUS5z+o
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迈克尔逊干涉仪- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究 S+-$Ih`[
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光学相干层析成像的工作原理 PE/uB,Wl
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使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 *_#2|96)
Q&A mTUoFXX[
第二天 |mbD q\U
1. 微纳结构的矢量成像 9y5JV3
In1n.oRFn^
理想透镜的矢量点扩散函数 jV%=YapF
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真实商业透镜的点扩散函数 5kQ@]n:<k
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傅里叶模态法对微纳光栅的建模 %eIaH!x:
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阿贝成像分辨率的探究 "$o>_+U
']I!1>v$[
共聚焦扫描显微镜的成像 mf{M-(6'
}S?"mg&V
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 Tbv w?3
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 9Oq(` 4
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微透镜阵列后光传播的研究 AJ&j|/
Shack Hartmann 传感器的模拟 U] GD6q
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摩尔条纹仿真 JR15y3F
L]!![v.VY
热透镜引起焦点偏移的研究 ~I;x_0iY4
P:vp/x!
泰伯效应的建模 yTK3eK
pmWy:0 R
锥形相位掩模的 Talbot 像 eiyr^Sch.
Q&A Z2})n
-
课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) G8%VL^;O*5
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 2@
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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 G7v<Q,s
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。 c(2?./\|
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 <rK[ &JlJ
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, *>mjUT}cP
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。 tvFe_*Ck
第一天 QKq4kAaJ!
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) /^k%sG@?
6_u!{
光栅结构建模与分析 (Sgsy^|N
%g@\SR.
倾斜光栅的鲁棒性分析 ISFNP&&K
c^pQitPv
用于微结构晶圆检测的光学系统 qGMU>J.;c
$%"hhju
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 ,Zb
Ay 4P_>^
阿贝成像系统的建模和分析 k+P3z&e
2YY4 XHQS
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 ]cS(2hP7
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) *c/V('D/
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不同类型透镜的光纤耦合性能对比 F!u)8>s+z{
\#Jq%nd
大气湍流下的少模光纤耦合 VV}"zc^
#\^=3A|b
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 v^s?=9
Q&A _b-g^#L%
第二天 `5wiXsNjLY
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) 4^:dmeMZ`
oi,KA
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 Et(H6O8
wL3RcXW``e
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 CdmpKkq#
=P9rOK=
扩散器(Diffuser)设计 O-W[^r2e
RHNAHw9
微透镜阵列的建模与分析 LiQH!yHW
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 u t4:LHF
VirtualLab optimization 优化功能 $!9/s S?
Te?PYV-
迈克尔逊干涉仪中的相干测量——在 VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析 9e>2kd
5. 其他:微透镜阵列 CMOS、款光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 X o9vE3
w42{)S"
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 ~uZ9%UB_m
uuF~+=.|
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 |ZifrkD=
vf<Dqy <M.
粗糙表面上的反射 +$(y2F7|u-
M!!vr8}
用 SLM 生成涡旋光束 uaKbqX
Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) `fX\pOk~e
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 +MaEet
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 Ax~
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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 z(^dwMw}
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 Y:m8UnT
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。 SC2LY
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 Viw,YkC
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 Ti0kfjhX7
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 W1xPK*
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。 w%)RX<h dI
第一天 C Q iHk
1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 xy!E_CuC$
AR&MR 的基本概念:分类与特点 L?0IUGY
2h*aWBLk
光栅光波导架构设 Z+);}>-5
%'e$N9zd
光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: \vc&V8
包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 *)^ZUk
mdrqX<x'~
光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: %Y'/_
esH2
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 Ev [?5R
t4:/qy
基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 p=x&X~
6}c!>n['
光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 !XI9evJw
2. Metalens 超透镜仿真与设计 P~:^bU^F7
s Iaehe'B
基于超透镜功能生成相位分布 T>#~.4A0
rZ-< Ryg
纳米柱直径与相位值分析 <GQ=PrT|/
纳米柱分布设计-生成超透镜结构 $qZ6i
06.8m;{N
超透镜聚焦效果分析及结构导出 OT|0_d?bD
Q&A pMViq0
第二天 [U^Cz{G
6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 _G<Wq`0w)
l"X,[
衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 knV*,
DQV9=
光栅结构的建模-构建 stack eA?|X|
p}gA8o
光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 3&M0@/
2D 光栅表面镀膜分析 $w-@Oa*h9U
v<l]K$5J&
微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 J
n2QvUAZ&
7. VirtualLab Fusion 的语言编程 MuzQz.C
S-Vxlku]
物理光学中光场表示 gCkR$.-E
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 !e
|Bi{
,g"JgX
元件仿真算法的构建 3bo
[34
d>zC[]1
自定义探测器 HP<a'| r
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 IIBS:&;+-
$*_79F2zN
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 J[S!<\_!
z}$.A9yn
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 ".( G,TW
KE5>O1
具有粗糙表面的回复反射器的反射 I7Abf7>*Q
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