时间地点 p>h B &h
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) T!eeMsI
苏州黉论教育咨询有限公司 pL8+gL
授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 qCOv4b`
AM 9:00-PM 16:00 EC$wi|i
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 Kc_QxON4
课程讲师:讯技光电工程师团队 Lw\ANku
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) )Yz`
6
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) .5|AX6p+^
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) e5maZ(.;F
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) lidzs<W-fW
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 oQI3Yz
VirtualLab Fusion 使用经验。 \Xc6K!HJM
课程简介: 2;r(?ebw
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) ?~uTbNR
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 }legh:/*?O
第二部分: 微纳结构的矢量成像 o)Kx:l +f
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 % @3AA<
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 ~ ?m';
专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) %/b?T]{
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) [5,aBf)X
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) ]24aK_Uu
第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) GLQ1rT
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 } *|_P
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 "{105&c\
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) )+RTA
y [k
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 csz/[*
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 /cF
6{0XS9
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 ^'!]|^
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 DxR__
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) J?Brnf.
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 A-1Wn^,>*
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 4\4onCzuT
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 @B
%m,Mx
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 ]N_(M
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 ~Wjm"|c
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 ~4y&]:I
用于之后的学习和工作中。 8PB(<|}u
第一天 )9MmL-7K
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 KlGPuGL
0? (
统一化物理光学建模平台 uQazUFw
VirtualLab Fusion 软件操作入门 ]c]rIOTN
2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 '; ,DgR;'
/:d03N\9k
非序列追迹的通道配置 35B G&;C
v]\io#
准直系统中的鬼像效应分析 B
=@BYqiY
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 zJWBovT/
:zdMV6s
光耦合入单模光纤的最佳工作距离 0{#,'sc;
L&ySXc=
光纤耦合透镜的参数优化 ~Z!!wDHS
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 |E-/b6G
+gqtW86
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 CwZ+Pn0
/KjRB_5~q}
光学相干层析成像的工作原理 U1bhd}MoR
azR<Y_tw
使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 P1)f-:;
Q&A [~9rp]<
第二天 RB.&,1
1. 微纳结构的矢量成像 l|z
'Lwwm5
7yo/sb9h
理想透镜的矢量点扩散函数 S/G6NBnbS
N|K,{
p^li
真实商业透镜的点扩散函数 L9nv05B
OY7\*wc:
傅里叶模态法对微纳光栅的建模 6*cG>I.Z
l{F^"_U
阿贝成像分辨率的探究 R}njFQvS)
}VxbO8\b(
共聚焦扫描显微镜的成像 J/S 47J~
xO)vn\uJ
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 jjbBv~vs
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 /Y@^B,6\
u}Vc2a,WV
微透镜阵列后光传播的研究 UOHU1.3$T
Shack Hartmann 传感器的模拟 g3Q]W(F%$
qawb9Iud0
摩尔条纹仿真 D,%R[F?5O
"@U9'rKx
热透镜引起焦点偏移的研究 =KqcWN3k
x'kwk
泰伯效应的建模 @r4ZN6Wn
7sKN`
锥形相位掩模的 Talbot 像 Kk+IUs
Q&A q(<#7spz
课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) >(5*y=\i
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 Q<W9<&VZe
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 @Aa$k:_
学元件进行严格分析,也能对同时包含微纳光学元件及传统透镜的光学系统进行分析。 Z&FC:4!!
本课程主要针对已有一定使用经验的 VirtualLab Fusion 用户,通过构建各类光学系统,如光学 %Z~,F?
测量系统、光束整形系统、以及激光传输系统等,来掌握 VirtualLab Fusion 中的建模和仿真方法, hgMh]4wN*
并基于软件提供的各种评价函数对系统进行分析和优化,同时,课程中也会展示最新的分布式计算功能,帮助光学系统在仿真速度上的提升。 _h>S7-X
第一天 hFl$u8KV
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) 3|zqEGT*
6Ug(J$Ouh
光栅结构建模与分析 V&`\ s5Q
Nw ;BhBt
倾斜光栅的鲁棒性分析 fTiqY72h
q<`YJ,
用于微结构晶圆检测的光学系统 g+Vfd(e
AY4ZU CqI
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 ~01
o
]:`q/iS&
阿贝成像系统的建模和分析 1~:7W
jv7-i'I@
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 =g4^tIYq
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) RG/M-
d%_v
eVIe
不同类型透镜的光纤耦合性能对比 2|]$hjs
*KNj5>6=
大气湍流下的少模光纤耦合 gX<"-,5jc
Sx)b~ *
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 =H6"\`W
Q&A jqq96hP,
第二天 z-fP#.
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) *(6vO{
ETvn$ Jdp
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 =ic"K6mhq
D QO~<E6c
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 Dyv 6K_,
?dMyhU}
扩散器(Diffuser)设计 @igGfYy
(t'hWS
微透镜阵列的建模与分析 D /ysS$!{
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 Z$!>hiz2
VirtualLab optimization 优化功能 {^>dQ+S x7
{<0=y#@u
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 &LM@_P"T
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 1}+lL)-!
19-|.9m(
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 N,U<.{T=A
rlG&wX
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 L rV`P)$T
rT$J0"*=
粗糙表面上的反射 x'Pp!
p12'^i |
用 SLM 生成涡旋光束 55xaZ#|
Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) D?;8bI%"
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 2u 8z>/G
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 \.h!'nfF
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 /V@~Vlww
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 }T=0]u4,
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。 cU
<T;1VQ
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 R3+y*<<e
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 4AdZN5
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 "@: b'm
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。 ,{wA%Oy,
第一天 MT{7I"
1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 I4'mU$)U
AR&MR 的基本概念:分类与特点 4oW6&1
VZ"W_U,
光栅光波导架构设
fNb2>1
P.^%8L
光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: <Stfqa6FJ
包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 lx9tUTaus/
uNnx
i
光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: 4+&4
理想光栅、实际光栅-PSF/MTF 分析-均匀性误差的分析、偏振的分析、多 FOV 模拟 t\LAotTF/
_SU%ul
基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 s}Y_og_c
Hc.r/
光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 2<&lrsh
2. Metalens 超透镜仿真与设计 qK}4r5U
"fWAp*nI3t
基于超透镜功能生成相位分布 N"-</kzV
/G)Y~1ASA%
纳米柱直径与相位值分析 ?kBi9^)N4
纳米柱分布设计-生成超透镜结构 .xJW=G{/
tXj28sh$
超透镜聚焦效果分析及结构导出 CZ&VP%
Q&A AIZs^
`_
第二天 &k'J5YHm8H
6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 ybWb'+x
@0}Q"15,I
衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 A y ?;0w0
JkT, i_
光栅结构的建模-构建 stack e}|UVoeH
{#>>dILPr
光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 @C[]o.r
2D 光栅表面镀膜分析 Rou$`<{H
J:6wFmU
微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 76e%&ZG)Q
7. VirtualLab Fusion 的语言编程 jP*5(*[&y
5Fh?YS =
物理光学中光场表示 5I #L|+
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 RmXC
^VQ
Y{c_5YYf
元件仿真算法的构建 Z}#,E;
J:s^F
n
自定义探测器 0*?/s\>PS;
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 {Rc!S? 8
02g!mJW>}y
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 5Ym/'eT
*}BaO*A
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 QwaCaYoh
tqI]S
X
具有粗糙表面的回复反射器的反射 X\X*-.]{
gFk~SJd
用 SLM 生成涡旋光束 q5X\wz2N
Q&A l2>ka~
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。 u= a5Z4 N'
报名方式可以扫码和我联系 Af8&PhyrU