时间地点
42X[Huy] 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725)
u9sffX5x[J 苏州黉论教育咨询有限公司
;R|5sCb/m 授课时间:
2024/10/21(一)
-10/26(六) 共 6 天
z l@
<X0q AM 9:00-PM 16:00
c00a;=ji 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
Z*x Q"+\ 课程讲师:讯技光电工程师团队
o{nBtxZ" 课程费用:专题一:
3600RMB(可选,不要求有软件使用经验)
zJXU>'obe 专题二:
4200RMB(可选,要求有
VirtualLab Fusion使用经验)
#L[Atx 专题三:
4800RMB(可选,要求有
VirtualLab Fusion使用经验)
=d& (课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐)
\JN?3}_J 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
jD'\\jAUdm VirtualLab Fusion 使用经验。
[7Q |vu 课程简介:
q9F(8-J
专题一:
Virtuallab Fusion 基础入门(
2 天)
U")bvUIL 第一部分:
VirtualLab Fusion 物理
光学基础实验及应用
:J}L| `U9 第二部分: 微纳结构的矢量
成像 2NqlE 第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真
U(.Ln@sq 自选主题部分:微
透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等
O-5H7Kd- 专题二:
Virtuallab Fusion 中级课程(
2 天)
^Jsx^? 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)
3Sf<oYF 第二部分:
激光传输(
光纤耦合、激光加工、大气扰动等)
op/|&H' 第三部分:光束整形 (
DOE、微透镜阵列等)
*)H?d 第四部分:
VirtualLab Fusion 优化与分布式计算
.@.O*n#K 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
$x#Y\dpS 专题三:
Virtuallab Fusion 高级课程(
2 天)
~Wf&$p<| 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
j^mAJ5 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
kk
)9!7 第四部分:
VirtualLab Fusion 语言编程
|^8l8u 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
?%{v1( 课程大纲(
2024 年
4 月
15 日
-16 日,专题一:
Virtuallab Fusion 基础入门)
?tV $o,11 VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集成了针对各种不同光学元件的特定光场算法,并建立
GUJx?V/[ 了友好的用户使用界面,用户可便捷地在软件中进行系统建模,并联合不同算法精准快速地仿真
Yfs60f 光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。
|ILj}4ZA7 本课程主要介绍
VirtualLab Fusion 软件的基本概况,如软件的技术原理和应用方向,结合基础
,J!G-?:@n 光学系统建模,微纳结构分析及热门光学建模等案例,逐步引导无软件使用经验的用户来了解和
fiES6VL 学习
VirtualLab Fusion,以帮助用户实现
VirtualLab Fusion 软件入门,并将
VirtualLab Fusion 软件
@y2{LUJe 用于之后的学习和工作中。
Mx4
<F "9 第一天
+MvcW.W~ 1.
VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用
d [6[3B
CcG{+-=H) 统一化物理光学建模平台
Uf1i"VY
VirtualLab Fusion 软件操作入门
iQ~;to;Y 2.
VirtualLab Fusion 中的非序列建模
~bf-uHx
iYEhrb 非序列追迹的通道配置
B_aLqB]U
OB.TAoH: 准直系统中的鬼像效应分析
xi
%u)p 3.
VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化
/YKg.DA|
eR$qw#%c* 光耦合入单模光纤的最佳工作距离
1 }%vZE2
j;WZ[g#t 光纤耦合透镜的参数优化
[z'PdYQR/{ 4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真
"
;8H;U`
|$f.Qs~? 迈克尔逊干涉仪
- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究
F\^9=}b_i
?>92OuG%W? 光学相干层析成像的工作原理
k2(B{x}L
]DHB'NOh, 使用棱镜分束器的
Mach-Zehnder 干涉仪
F-P 干涉仪的仿真
...|S]a Q&A z/dpnGX 第二天
LZG?M|(6D 1. 微纳结构的矢量成像
H$bu*o-Z
Oi+9kk
e 理想透镜的矢量点扩散函数
dfAnO F"-
b1>zGC^| 真实商业透镜的点扩散函数
jNd."[IrO
i|?EgGFG 傅里叶模态法对微纳光栅的建模
X0wvOs:
pN|BtrN{ 阿贝成像分辨率的探究
7:awUoV8f
O10,h(O 共聚焦扫描显微镜的成像
>rJ9^rS
[Q9#44@{S; 高
NA 傅里叶显微镜单分子成像
lgWEB3f
. 2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等
0eP7efy
MKMWHGN 微透镜阵列后光传播的研究
VbLwhA2W}F
Shack Hartmann 传感器的模拟
-9W)|toWb"
lKKg n{R 摩尔条纹仿真
L?:.8k`d
*i3\`;^= 热透镜引起焦点偏移的研究
L+VqTt
]@LeyT'cY 泰伯效应的建模
:E`/z@I
O1]L4V1iH 锥形相位掩模的
Talbot 像
3msb"|DG Q&A P`^3-X/ 课程大纲(
2024 年
4 月
17 日
-18 日,专题二:
Virtuallab Fusion 中级课程)
>8%<ML 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
b{4@~>i 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
L{PH8Xl_ 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。
<Cv6wC= 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
K X0{dizZ 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,
Dfz3\|LJ 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。
\MhSIlM# 第一天
. l1uqCuB 1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生)
@s7ZfV??
P?WS=w*O0 光栅结构建模与分析
f0!i<9<
'Z;8-1M?O 倾斜光栅的鲁棒性分析
)w/ #T
B L^?1x 用于微结构晶圆检测的光学系统
1V/?p<A
':fq/k3;& 切尔尼
-特纳光谱仪的建模仿真
Sr Vo0$5)
' 5tk0A 阿贝成像系统的建模和分析
:[P)t
%
}(MI}o} 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计
dbVMG-z8 2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动)
'\g-z
4zo^ b0v 不同类型透镜的光纤耦合性能对比
Pk{eGG<F$
ECW=865jL 大气湍流下的少模光纤耦合
P6G&3yPt
L'A9TW2 使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模
WlJ=X$ Q&A `|rF^~6(dR 第二天
JJE?!Yvc 3. 光束整形(
DOE、微透镜阵列)
xOY
%14%Y
@}{lp'8FYi 衍射光束整形器(
Beam shaper)设计
U=ek_FO
T5<851rH 衍射光束分束器(
Beam splitter)设计
u$M,&Om
b aO^Z 扩散器(
Diffuser)设计
"O (N=|b
?Sj>b 微透镜阵列的建模与分析
8GN_3pT 4.
VirtualLab Fusion 优化与分布式计算
v^0*{7N'
VirtualLab optimization 优化功能
UgD|tuz]
mG\$W#+j 迈克尔逊干涉仪中的相干测量
——在
VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析
Sdo mG?;kV 5. 其他:微透镜阵列
CMOS、款光谱干涉仪及
OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等
Ez)hArxns
D,hZVKa 微透镜阵列
CMOS 传感器分析
_A/q bm
5|<j Pc 光学层析扫描干涉仪(
OCT)原理分析
o(L8 -F
_ J t 粗糙表面上的反射
'((pW
[aS<u`/g| 用
SLM 生成涡旋光束
{r>iUgg Q&A课程大纲(
2024 年
4 月
19 日
-20 日,专题三:
Virtuallab Fusion 高级课程)
.Ld{QPa 随着光学领域的多元化的发展,传统的光学仿真及单一建模仿真平台已经不能满足包括超透
y&&%%3 镜、微纳光学的
DOE 和光栅、
AR&VR 等前沿光学领域的建模仿真和设计,因此需要一款多元化
Y?'Krw ` 光学仿真软件来对这些光学元件和系统进行精准分析,
VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台成功
_uf,7R- 融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各组件进
2j =i\ B 行模拟,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。
*DUP$@}k 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
Mil+> X0 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
U0J_
3W 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
!E@4^A80\W 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。
OaH1xZNOC` 第一天
,
RKl 1. 基于光栅光波导结构的
AR&MR 系统的建模与设计
'_~qAx@F#c
AR&MR 的基本概念:分类与特点
6"djX47j
a\l?7Jr 光栅光波导架构设
8\BGL
(~IoRhp^ 光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计:
23p1Lb9P 包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅
k[Ue}L|
UTS.o#d 光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟:
wl.a|~- 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
h1
npaD!
fMm.V=/+ 基于
VirtualLab Fusion 的实例讲解:
HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟
<y2HzBC
;@<Rh^g] 光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计
Kt5k_9 2.
Metalens 超透镜仿真与设计
mDdL7I
;O~k{5.iS 基于超透镜功能生成相位分布
4.e0k<]N`
MXa(Oi2Gg 纳米柱直径与相位值分析
Ys@OgdS@: 纳米柱分布设计
-生成超透镜结构
r
"uQ|
/UG]hJ-wn 超透镜聚焦效果分析及结构导出
!)4'[5t"U Q&A =9!|%j 第二天
or
qL0i 6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训
=1r!'<"h
K6EG"Vv! 衍射光学整形器、分束器、扩散器设计
Z{}+7P
vdaG?+_o 光栅结构的建模
-构建
stack 6>NK2} `
K41Gn 光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析
K0fuN)C
2D 光栅表面镀膜分析
5"9'=LV~
S;K5JBX0# 微纳光学元件制作
-加工方法、公差分析等
q}|_]R_y 7.
VirtualLab Fusion 的语言编程
JUCp#[q
6o)RsxN eu 物理光学中光场表示
>&YUV.mLY
VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写
[x{Ai(
/T^
@%"r69\ 元件仿真算法的构建
lj /IN[U/
VOSq%hB 自定义探测器
gvFs$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
-q30tO.
Q2 Dh( 微透镜阵列
CMOS 传感器分析
+z|@K=d#|
L\zyBfK} 光学层析扫描干涉仪(
OCT)原理分析
1| dXbyUd
M2Jb<y] 具有粗糙表面的回复反射器的反射
s4`,Z*H
^{Fo,7 用
SLM 生成涡旋光束
Aa+<4
R Q&A 7g>|e 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。
l T#WM] 报名方式可以扫码和我联系
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