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衍射光 学元件(DOE)作为现代光子学核心技术,正重塑半导体光刻、激光加工、AR/VR、车载激光雷达等关键领域。其通过微纳结构精准调控光场的能力,是光学系统小型化、轻量化与性能突破的核心支撑。然而,DOE 复杂的光场设计、严苛的制造公差要求、以及与实际光源的匹配难题,叠加设计仿真与实物验证脱节、试错成本高、迭代周期长等问题,一直是行业核心痛点。 g>h/|bw4
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如何在研发阶段通过严格物理光学仿真,提前验证 DOE 的设计合理性、衍射性能与可制造性,大幅降低研发风险?VirtualLab Fusion 光之数字模型平台,以电磁场为通用交互语言,为 DOE 提供从概念到制造的端到端解决方案。不同于传统光线追迹工具,它可精准模拟衍射、干涉等核心物理效应,精确预测衍射效率、光场分布等关键性能,并在设计阶段定义可测量的微纳结构参数与公差标准。 \1G'{#Q
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当 DOE 设计落地为实物,又该如何高效完成其微米级周期结构、纳米级台阶高度、全域面形均匀性等核心参数的精密表征,验证设计性能达成率?本次活动联合中科霖仪,通过 TOPOS 系列非接触式全自动化扫描白光干涉仪,捕捉近原子尺度表面形貌细节,精准测量台阶高度、周期、线宽、面形 PV/RMS 等参数,实现 DOE 从仿真设计到实物测量的无缝闭环。 dscah0T
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衍射光学元件设计概述 }qM^J;uy
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衍射光学元件介绍(匀光器、分束器、扩散器) ldUZ\z(*
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DOE元件设计算法-IFTA E#+2)Q
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VirtualLab Fusion光之数字模型平台简介 .4^+q9M
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光学数字模型及对应的仿真算法 ;Va(l$zD
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跨尺度元件仿真能力 ]0* aE
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衍射光学元件设计实战 ]]K?Q
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激光匀化衍射光学元件设计 J[:#(c&c!1
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分光/图案式衍射光学元件设计 se %#U40*
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衍射光学元件设计结果的测量验证 pRV.\*:c
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白光干涉测量的核心验证能力 P}8hK
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基于白光干涉仪的衍射光学元件设计-验证联动演示 d]e36Dwk
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技术答疑与现场检测服务件设计结果的测量验证 xcw:H&\w6
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