[table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td]
"V&2g? 1、杂散光分析与控制设计 4
`Z @^W [/td][/tr][tr][td]
~&CaC 授课时间:2023年6月5日(一)-7日(三)共3天 AM 9:00-PM 16:00
pNcNU[c 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
G`ZpFg0Y 课程讲师:讯技光电高级工程师
[N$da=`wv 课程费用:4800(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)[/td][/tr][tr][td]
课程简介:[/td][/tr][tr][td]
VFT
G3,kI 杂光理论和杂光问题研究要从以下几个方面探索:杂散光辐射理论,杂散光合格判定标准、系统杂光测试方法,杂光分析与软件,B S D F与测量数据,杂光抑制设计等。本课程介绍空间
光学系统的杂散光来源,以及对红外
光学系统成像质量的影响,在简化分析上,讨论了杂散光分析的物理模型,利用已有的光学系统模型讨论了杂散光计算和分析方法。用具体的模型说明杂散光分析和计算假设条件,为以后利用软件进行杂散光分析打下基础。RC望远镜系统,具体突出红外热辐射和冷反射计算,在以往的方法中我们通过计算点列图来实现,但存在诸多的缺陷,如环境与镜筒温度变化、计算量大等缺点,我们将从实际的积分公式出发进行该望远镜系统仿真。[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td]
课程大纲:[/td][/tr][tr][td]
`x lsvK> 1. 杂散光介绍与术语 sT[)r]`T 1.1 杂散光路径
RU,f|hB4 1.2 关键面和
照明面
?t'ZX~k 1.3杂光内部和外部杂散光
>^Klq`"?g= 2. 基本辐射度量学-辐射 -TU7GCb= 2.1 B S D F及其散射模型
U/>f" F 2.2 T IS总散射概念
i@6MO'y 2.3 PST(点源透射比)
L5(rP\B 3. 杂散光分析中的光线追迹 8Z4d<DIJ
Kf76./ 3.1 FRED软件光线追迹介绍
{q~Bss{z 3.2构建杂散光模型
p.n]y=o.) 定义光学和机械几何
&0K;Vr~D 定义光学属性
6`]R)i] 3.3 光线追迹
k;3Bv 6 使用光线追迹来量化收敛速度
Nv,[E+a2 重点采样
hmtRs]7 反向光线追迹
)-Zpr1kD 控制光线Ancestry以增加收敛速度
n&iWYECz 使用蒙特卡洛光线劈裂增加收敛速度
6dV@.(][a 使用GPU来进行追迹
o{4ya jt RAM内存使用设置
GxLoNVr 4.散射模型 x +!<_p 4.1来自表面粗糙的散射
Dj;h!8t. 低频、中频、高频
^TyusfOz 4.2 来自划痕(光学损伤坑)的散射
bS3qX{5 4.3 来自颗粒污染的散射
9xB^dKM3 来自球形颗粒中的散射(米氏散射理论)
{p|OKf 颗粒密度函数模型
*ys@'Ai? 案例:计算
激光通过金属粉尘的吸收
W:aAe%S 4.4 来自黑处理表面的散射
t^&:45~Q 4.5 孔径衍射
U;?%rM6 杂散光程序中的孔径衍射
| H2{%! 衍射元件的衍射特性
K8pfk*NZ_@ 案例:衍射杂散光分析
$hPAp} 5. 大气湍流散射 l#7,<@)
6. 热辐射 gT<E4$I69 红外热辐射的杂散光分析
xp7,0'(; 冷反射仿真
aj20, w 7. 鬼像反射 WVftLIJ 鬼像反射
Fla[YWS 表面镀膜
vPR1
TMi> 表面镀AR增透膜的仿真
25l6@7q. 8. 光学设计中的杂散光控制 6.6~w\fR8 8.1使用视场光阑
0(Vbji 8.2减小孔径光阑和焦平面间的几何元件数量
::dLOf8o 8.3使用眩光光阑
-fj;9('YJ 8.4使用光瞳掩膜来阻止衍射及来自支柱的散射
\_!FOUPz( 8.5 使用滤光
G`R Ed-Z[ 9. 挡板和冷窗的设计 5hB&]6n 9.1主挡板和冷屏的设计
R9o:{U] 9.2 挡光环的设计
6^wg'u]c 槽型挡光环
e=%7tK* 挡板挡光环最佳孔径、深度、间隔
""^9WLH4g- 案例:望眼镜系统的挡板的优化
Vt5%A}.VQ 10. B S D F散射测量 EQyRP.
dq 鬼像路径在3 D视图中的渲染和照度分析
x]euNa
Ar'}#6
,4NvD2Y
HLN rI0
[table=1200,#ffffff,,1][tr][td]
"ltvD\ enF.}fo]
RoxzCFsI\ 2、微纳结构的矢量成像 j5R= K*y
p[0Ws460
Ufv{6"sH 授课时间:2023 年6月3(六)-4(日) AM 9:00-PM 16:00
~r]ZD) 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
J,;;`sf 课程讲师:史瑞博士
Fz?ON1\ 课程费用:4 2 0 0 (课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
|}es+<P 学员要求:公司研发部门光学部分研发工程师,研究所或高校光学科研人员,学生等,需要对现代光学衍射理论,成像理论,矢量理论有所了解,不需要任何软件基础。
K^J;iu 4 授课讲师:德国耶拿大学 史瑞先生
N ]}Re$5
)P[B! 史瑞2009年于天津大学电子科学与技术(光电子方向)取得工学学士学位后,即进入北京理工大学光学工程专业 继续硕士阶段的学习和研究,主要研究全息波导显示。
]g IXG` 在2012年获得工学硕士学位后,获得国家公派留学奖学金,进入耶拿大学-应用物理研究所 (Institute of Applied Physics) - 应用计算光学组 (Applied Computational Optics Group) 攻读博士学位。主要研究基于场追迹 (Field Tracing) 的光学矢量模拟和设计。 负责的课题为基于场追迹理论,利用矢量物理光学快速模拟包含的微纳结构的高分辨率显微镜系统。读博期间同时工作于V i r t u a l Lab Fusion软件的开发以及销售公司L i g h t Trans,任高级光学工程师,负责研发并集成相关算法到软件中,并为客户提供技术支持。
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课程概要[/td][/tr][tr][td]
S"|D!}@- 近年来,在材料学和生物学领域,对于微纳结构的成像,例如纳米小球,亚波长光栅,蛋白质分子等等,越来越受到极大关注。而对于微纳结构的成像,需要用到高数值孔径光学显微镜。由于微纳结构以及高数值孔径显微镜有着很大的矢量特性,所以传统的基于标量的成像理论已经不再适用。因此,对整个显微镜系统的矢量成像分析显得越来越迫切。
bC$n+G>6k 在本次课程中,我们首先介绍基于D e b ye-wolf 理论,对于偶极子(Dipole source)的理想高数值孔径的矢量点扩散函数的计算。其次,我们会根据真实的显微镜系统来对Dipole Source 成像,分析矢量点扩散函数以及双螺旋(double helix)点扩散函数, 并分析不同光学系统的相差, 例如尼康(Nikon),奥林巴斯(Olympus),蔡司(Z e is s)等,以及实验中遇到的非准直等误差对结果的影响。再次我们会介绍严格麦克斯韦方程组解法,傅里叶模态法,用来对微纳结构做矢量模拟。最后,我们会结合
透镜系统和微纳结构,讲解一些具体的显微镜系统应用及其成像质量分析,包括阿贝成像理论的实验,紫外显微镜对光栅的观察,晶圆级光学 (Wafer Level Optics) 对准装置的模拟,共聚焦扫描显微镜 成像原理的探究,傅里叶显微镜(Fourier Microscopy)对单分子的矢量成像,单光子结构光照明显微镜(Structured Illumination Microscopy)矢量照明分析,双光子(Two-photon)结构光照明显微镜的时域聚焦(temporal focusing)特性。
`.MM|6 基于上述真实显微镜系统应用,我们还会和学员共同在现场利用V i r t u a l Lab Fusion完成模拟已经像差和物理原理的分析。
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s:cS`= 
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课程大纲[/td][/tr][tr][td]
KAgiY4 ● 高数值孔径的理想透镜的矢量建模
|QAmN>7U 利用D e bye-Wolf积分来分析理想透镜的矢量成像特性,并辅以案例操作。
vO]gj/SaT ● 高数值孔径的真实商业透镜的矢量建模
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