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2024-09-19 14:03 |
十月线下课程推荐——VirtualLab Fusion 系列课程
时间地点 yz"hU 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) 3_8W5J3I 苏州黉论教育咨询有限公司 Pkv+^[(4 授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 4~Y?*|G]m AM 9:00-PM 16:00 wLzV#8> 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 3L36
2 课程讲师:讯技光电工程师团队 U/-k'6=M 课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) =b, m31 专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) 2fg
P 专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) >qBJK)LHOv (课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) ZW4$Ks2]Y 注:以上三个专题可任选其中的一个或多个。其中,专题二和专题三,需要有一定的 tUt_Q;%yC VirtualLab Fusion 使用经验。 Rg^ps 课程简介: Y]7 6y>|e 专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) Nt\0) &b 第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 ^B1$|C
D, 第二部分: 微纳结构的矢量成像 ~E/=nv$ 第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 !hjF"Pa 自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 I^HwXp([ 专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) )2Bb,p<Wr 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) N>CNgUyP 第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) O`5h jq# 第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) X]o"4#CQIX 第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 = WHI/|& 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 n5z|@I`S_ 专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) e]5NA?2j 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-U=2,n 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 t1NGs-S3 第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 SSq4KFO1 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 j^WYMr, 课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) J~n|5*cz 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
vYG#S 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 T$<yl#FY 光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 7dv! 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 [H{@<* 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 $N Mu 学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 e)N<r 用于之后的学习和工作中。 4j8$&~/ 第一天 D)Ep!`Q
1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 ns*:mGh 3 qJ00A 统一化物理光学建模平台 8]oolA:^4s VirtualLab Fusion 软件操作入门 IMBjI#\ 2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 wa~zb!y< c&N;r|N 非序列追迹的通道配置 <LzxnTx= z~==7:Os 准直系统中的鬼像效应分析 5S,Kq35$( 3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 y/:%S2za> bWSc&/9y 光耦合入单模光纤的最佳工作距离 dPbn[*: I ~^Xw7 光纤耦合透镜的参数优化 !v(^wqna\ 4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 |>[qC O 'MBXk2?b 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 a
9{:ot8, 8};kNW^2m 光学相干层析成像的工作原理 =<7z
:] wlsx| 使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 seRf q& Q&A ' Ttsscv 第二天 n#}~/\P6 1. 微纳结构的矢量成像 QnP?j& l($8HAJ 理想透镜的矢量点扩散函数 Srz8sm; <QO1Yg7} 真实商业透镜的点扩散函数 \*'@F+ NbTaI{r 傅里叶模态法对微纳光栅的建模 d7mn(= & KeRC8mYp 阿贝成像分辨率的探究 aSu^ vm{8x o 共聚焦扫描显微镜的成像 *^Ges;5$" /-i m
g^^ 高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 97$Q?a8S@ 2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 8|<</v8i .@%L8_sMR 微透镜阵列后光传播的研究 _x1W\# Shack Hartmann 传感器的模拟 =.&8ghJ*M l qwy5# 摩尔条纹仿真 :CK`v6 Qs PH%'^YAl7 热透镜引起焦点偏移的研究 g1}:;VG= WJu(,zM?G 泰伯效应的建模 [3s-S+n
@ M:/(~X{? 锥形相位掩模的 Talbot 像 u$C\#y7 Q&A 4hLk+ z<n 课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) t72u%M6 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 c61OT@dZEA 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 hczDu8 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。 |59)6/i 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 ep?D;g 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, Y]KHCY 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。 n|6G\99l+M 第一天 WW{_D 1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) o $W@@aM U;4i&=.! 光栅结构建模与分析 7<*0fy5n n t&EizH$ 倾斜光栅的鲁棒性分析 {:*G/*1[. /*{'p!? 用于微结构晶圆检测的光学系统 TWGn:mi Hg<aU*o; 切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 IN<nZ?D# 1 :$#a 阿贝成像系统的建模和分析 2T)k-3 )B"{B1( 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 _pZ
< 2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) egSs=\ R!QR@*N 不同类型透镜的光纤耦合性能对比 G+Z ,ic .?5
~zK 大气湍流下的少模光纤耦合 J$42*S Y E;{CoL 使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 ZD'mwj+K Q&A n44 T4q 第二天 4'*-[TKC 3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) fs;\_E[) S|)atJJ0G" 衍射光束整形器(Beam shaper)设计 pZopdEFDK| BJb, 衍射光束分束器(Beam splitter)设计 4'dN7E1*f b@8z+,_ 扩散器(Diffuser)设计 7yT/t1) "{qnm+G 微透镜阵列的建模与分析 ~cSXBc,+ 4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 tc[Ld# VirtualLab optimization 优化功能 97\K ]Tr ;22?-F^ 迈克尔逊干涉仪中的相干测量——在 VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析 pTG[F 5. 其他:微透镜阵列 CMOS、款光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 K$,<<hl J&fIWZ 微透镜阵列 CMOS 传感器分析 1E
/G+pm W)bSLD 光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 0$c(<+D A03io8D6 粗糙表面上的反射 <!FcQVH+L )Jk$j 用 SLM 生成涡旋光束 ;lb Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) ]r0j 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 aReJ@ 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 8Cp@k= 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 95~bM;TVr 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 xtD(tiqh.; 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。 VnkhY 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 WwTl|wgvyI 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 ; 8DtnnE 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 0+op|bdj 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。 kN1R8| pv 第一天 \1joW# 1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 9uWg4U AR&MR 的基本概念:分类与特点 ~mt{j7 |[iO./zP 光栅光波导架构设 aY?VP?BL Miw=2F 光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: I50LysM 包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 h M7 SGEV KCbJ^Rln 光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: BWxJ1ENM
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 ![ce } j>;1jzr2} 基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 .6$=]hdAp 3e^0W_>6 光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计
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drG 2. Metalens 超透镜仿真与设计 *j]Bo,AC %La7);SeY 基于超透镜功能生成相位分布 %G2g
@2 +g7]ga 纳米柱直径与相位值分析 TA/hj>rV 纳米柱分布设计-生成超透镜结构 0Yq_B+IC v{|y,h&]a 超透镜聚焦效果分析及结构导出 }%?or_f/ Q&A @fmp2!?6 第二天 eq%cRd]u 6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 &x\)] i2f u9v,B$S 衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 0lniu=xmQ- +u=VO#IA# 光栅结构的建模-构建 stack aWRi`poZT ]!sCWR 光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 0_ST2I"Ln 2D 光栅表面镀膜分析 "}1cQ|0a dF 6od 微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 ~ L%,9 7. VirtualLab Fusion 的语言编程 am3.Dt2\ 12'MzIsU's 物理光学中光场表示 Ru#pJb(R VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 FIfLDT+ Wh :TP4f
?FA 元件仿真算法的构建 V6d,}Z+"z' zj2y=A|Y 自定义探测器 HxW/t7Z( 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 ~Azj Y 8 k=kkF" 微透镜阵列 CMOS 传感器分析 bXOM=T -a>CF^tH 光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 8r"-3<* V >eG\ 具有粗糙表面的回复反射器的反射 ,Nw2cv}D ;:oJFI#; 用 SLM 生成涡旋光束 <5j%!6zo Q&A BjPU@rS.U 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。 MtPdpm6\ 报名方式可以扫码和我联系 X=f %! [attachment=130217]
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