时间地点 Yjr6/&ML
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) ')ErXLP_
苏州黉论教育咨询有限公司 M zLx2?
授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 TZ7{cekQ
AM 9:00-PM 16:00 Yz?1]<X
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 3ppY@_1
课程讲师:讯技光电工程师团队 O_p:`h:;M
课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) BlVk?n
专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) fQ&:1ec
专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) rX%qWhiEJ
(课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) 1MV\
^l_
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 9K8f
##3
VirtualLab Fusion 使用经验。 .bm#|X)RO
课程简介: p,=:Ff}~
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) !8|] R
第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 ~[i,f0O,
第二部分: 微纳结构的矢量成像 <N %8"o
第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 GLe(?\Ug=
自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 S!GjCog^J
专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) qO<'_7TN[
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) +|OkT
第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) j${:Y$VmE
第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) \kiCczW_
第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 c?0uv2*Yh
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 ]]s_ 8u3
专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) "Yn<]Pa_
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
b(f
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 E5lC'@D cz
第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 [|2uu."$
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 YZCPS6PuE
课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) NA`3
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 T[=XGAJ
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 DU7kZ
光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 3:a}<^DuCS
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 B{W2D
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 G:.Nq,513
学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 v&U'%1|
用于之后的学习和工作中。 S\Qh#yFT
第一天 $&m^WrZaY
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 n>\BPiz
|,]#vcJP#b
统一化物理光学建模平台 Y#c11q Z
VirtualLab Fusion 软件操作入门 c7IgndVAV
2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 I0O)MR<
@ -JD`2z
非序列追迹的通道配置 5cP]
p]:~z|.Ba
准直系统中的鬼像效应分析 pF.Ws,nQ5
3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 ?|+bM`
3Fh<%<=
光耦合入单模光纤的最佳工作距离 qTiUha9
pM\)f
光纤耦合透镜的参数优化 )F<<M+q=
4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 amGQ!$]
%#
5SX0g(C
迈克尔逊干涉仪- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究 `NV =2T
3l>P>[<o
光学相干层析成像的工作原理 K4xZT+Qb
L5cNCWpo
使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 &I?1(t~hT
Q&A )xP]rOT
第二天 Yh:*.@
1. 微纳结构的矢量成像 7 .+kcqX
P-No;/!B#
理想透镜的矢量点扩散函数 `R8~H7{I6
(EUX>IJ
真实商业透镜的点扩散函数 &}w,bG$
)TM ![^d
傅里叶模态法对微纳光栅的建模
v(<~:]
}tx~y-QQ
阿贝成像分辨率的探究 M.d{:&@`%
*NDLGdQqz
共聚焦扫描显微镜的成像 b_Ba0h=
[O [N _z
高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 7G%`ziZ
2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 +U+c]Xgt
7z=Ss'O]
微透镜阵列后光传播的研究 pWps-e
Shack Hartmann 传感器的模拟 % 9BC%w]y
5.VA1
摩尔条纹仿真 1WcT>_$
Dw[w%uz
热透镜引起焦点偏移的研究 d&?B/E^
43:~kCF[s
泰伯效应的建模 DfV_08
r9s1\7]x
锥形相位掩模的 Talbot 像 yQ+#Tlji
Q&A RPaB4>
课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) N~M:+\
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 ,)GCg@7B
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 R,Tw0@{O*
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。 e@0wF59
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 A1%V<im@Z
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, !M^pL|
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。 _V:D7\Gs
第一天 M?$-u
1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) <ze'o.c
g:;v]
光栅结构建模与分析 LUo3y'
_E'M(.B<
倾斜光栅的鲁棒性分析 uaJ5'*
,fET.s^|U
用于微结构晶圆检测的光学系统 "t"dz'
}(M<sEK~
切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 92
Pp.Rh
|[o2S9 0
阿贝成像系统的建模和分析 4sZ^:h,1
*GRhZ~U
抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 RNX}W lo-s
2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) <hy>NM@$
zG&
N5t96X
不同类型透镜的光纤耦合性能对比 =/dW5qy;*+
>t*zY~R.
大气湍流下的少模光纤耦合 SfL,_X]*
Z"!C
使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 `i{o8l
Q&A %WCpn<)
第二天 rKJ%/7m
3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) E/s3@-/
0^["&K/
衍射光束整形器(Beam shaper)设计 'Fc&"(!||
gscsB4<
衍射光束分束器(Beam splitter)设计 qU2>V
iNQk{n
扩散器(Diffuser)设计 *^.b}K%
E>'pMw
微透镜阵列的建模与分析 Iv/yIS
4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 &Puu Xz<
VirtualLab optimization 优化功能 ?;{A@icr
@KS:d\l}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 Y
=`3L
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 AQ0L9?
u:,B"!
微透镜阵列 CMOS 传感器分析 y/i"o-}}~|
mup3ua]!
光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 8sbS7*#
8o{ SU6pH
粗糙表面上的反射 r2sog{R
3`e1:`Hu
用 SLM 生成涡旋光束 ,vN#U&