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]3.;PWa: 1、杂散光分析与控制设计 ,1o FPa{? [/td][/tr][tr][td]
DN5 7p!z 授课时间:2023年6月5日(一)-7日(三)共3天 AM 9:00-PM 16:00
^,T(mKS 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
+!.^zp21 课程讲师:讯技光电高级工程师
u5f9Jw} 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]
'AS|ZRr/ 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]
y/ef>ZZ 1. 杂散光介绍与术语 E#N|wq 1.1 杂散光路径
M:B=\&.O 1.2 关键面和
照明面
5taT5?n2 1.3杂光内部和外部杂散光
_^%,x 2. 基本辐射度量学-辐射 ExL0?FemWV 2.1 B S D F及其散射模型
Cd}<a?m, 2.2 T IS总散射概念
)
ahA[ 2.3 PST(点源透射比)
ZeaA%y67U 3. 杂散光分析中的光线追迹 A*547=M/(j
fHd#u%63K 3.1 FRED软件光线追迹介绍
mSl.mi(JiZ 3.2构建杂散光模型
>jc [nk 定义光学和机械几何
&(l9?EVq1 定义光学属性
}*pi<s 3.3 光线追迹
9N3o-= 使用光线追迹来量化收敛速度
Uf;^%*P4 重点采样
K:#I 反向光线追迹
fN1-d&T 控制光线Ancestry以增加收敛速度
)W
_v:?A9 使用蒙特卡洛光线劈裂增加收敛速度
"n5N[1bk 使用GPU来进行追迹
dn$!& RAM内存使用设置
y,,dCca 4.散射模型 EaY?aAuS: 4.1来自表面粗糙的散射
>$/>#e~ 低频、中频、高频
XrGglBIV 4.2 来自划痕(光学损伤坑)的散射
8\A#CQ5b 4.3 来自颗粒污染的散射
`Cynj+PCe 来自球形颗粒中的散射(米氏散射理论)
B!L{ 颗粒密度函数模型
!Pfr,a 案例:计算
激光通过金属粉尘的吸收
q Y?j#fzi 4.4 来自黑处理表面的散射
Pw`8Wj 4.5 孔径衍射
w;:*P 杂散光程序中的孔径衍射
,Ae6/D$h/ 衍射元件的衍射特性
u[=r,^YQ 案例:衍射杂散光分析
(2E\p 5. 大气湍流散射 9W1YW9rL
6. 热辐射 ag;pN*z 红外热辐射的杂散光分析
jZkcBIK2 冷反射仿真
H;k~oIsk 7. 鬼像反射 Ww+IWW@ 鬼像反射
!")tU+: 表面镀膜
T<Z &kYU:R 表面镀AR增透膜的仿真
paE[rS\ 8. 光学设计中的杂散光控制 Ee%%d 8.1使用视场光阑
U@)eTHv}6 8.2减小孔径光阑和焦平面间的几何元件数量
V1`o%;j 8.3使用眩光光阑
u?<%q! 8.4使用光瞳掩膜来阻止衍射及来自支柱的散射
Ed df2;-. 8.5 使用滤光
&>W$6>@ 9. 挡板和冷窗的设计 ep)n_!$OH" 9.1主挡板和冷屏的设计
dhf!o0'1M 9.2 挡光环的设计
x,@B(9No 槽型挡光环
U-(01- 挡板挡光环最佳孔径、深度、间隔
S3*`jF>q 案例:望眼镜系统的挡板的优化
XZ]uUP 10. B S D F散射测量 bP$dU,@p~ 鬼像路径在3 D视图中的渲染和照度分析
lc1(t:"[
}t=!(GOb}
s %``H`
_Gi4A
[table=1200,#ffffff,,1][tr][td]
}Gm>`cw- eFTpnG
5o'FS{6U 2、微纳结构的矢量成像 :tB1D@Cb6 w3obIJm
qJa H, 授课时间:2023 年6月3(六)-4(日) AM 9:00-PM 16:00
kY|utoAP 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室
bL+_j}{:N 课程讲师:史瑞博士
m_?~OL S 课程费用:4 2 0 0 (课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
%G/hD 学员要求:公司研发部门光学部分研发工程师,研究所或高校光学科研人员,学生等,需要对现代光学衍射理论,成像理论,矢量理论有所了解,不需要任何软件基础。
17[3/m8a 授课讲师:德国耶拿大学 史瑞先生
I7vz+>Jr
< #}5IQ5`Z 史瑞2009年于天津大学电子科学与技术(光电子方向)取得工学学士学位后,即进入北京理工大学光学工程专业 继续硕士阶段的学习和研究,主要研究全息波导显示。
BB!THj69a6 在2012年获得工学硕士学位后,获得国家公派留学奖学金,进入耶拿大学-应用物理研究所 (Institute of Applied Physics) - 应用计算光学组 (Applied Computational Optics Group) 攻读博士学位。主要研究基于场追迹 (Field Tracing) 的光学矢量模拟和设计。 负责的课题为基于场追迹理论,利用矢量物理光学快速模拟包含的微纳结构的高分辨率显微镜系统。读博期间同时工作于V i r t u a l Lab Fusion软件的开发以及销售公司L i g h t Trans,任高级光学工程师,负责研发并集成相关算法到软件中,并为客户提供技术支持。
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课程概要[/td][/tr][tr][td]
6azGhxh 近年来,在材料学和生物学领域,对于微纳结构的成像,例如纳米小球,亚波长光栅,蛋白质分子等等,越来越受到极大关注。而对于微纳结构的成像,需要用到高数值孔径光学显微镜。由于微纳结构以及高数值孔径显微镜有着很大的矢量特性,所以传统的基于标量的成像理论已经不再适用。因此,对整个显微镜系统的矢量成像分析显得越来越迫切。
i$:*Pb3mV 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。
p{Yv3dNl 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。
FaQe_;
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课程大纲[/td][/tr][tr][td]
p;59? ● 高数值孔径的理想透镜的矢量建模
oim9<_ 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。
sV{,S>s ● 高数值孔径的真实商业透镜的矢量建模
Bs_s&a> 利用数值的计算的方法,快速计算求得带有像差和实验误差的矢量点扩散函数 以及双螺旋(double helix)点扩散函数的分布,并辅以案例操作。
j_!F*yul ● 利用严格麦克斯韦方程解,傅里叶模态法对微纳光栅,微纳粒子进行建模。并辅以案例操作。
kHghPn?8] ● 傅里叶模态法对任意光束的建模,并辅以案例操作。
0w\zLU ● 利用矢量物理光学对 阿贝成像分辨率(Abbe Resolution) 的探究,紫外显微镜(UV microscopy)对于微纳结构的成像, 晶圆级光学 (Wafer Level Optics) 对准装置的模拟, 并辅以案例操作。
~ Ei $nV ● 利用矢量物理光学对共聚焦扫描显微镜 成像原理的探究,傅里叶显微镜(Fourier Microscopy)对单分子的矢量成像,并辅以案例操作。
UXc-k ● 利用矢量物理光学对结构照明光显微镜(Structured Illumination Microscopy),高数值孔径时域聚焦研究, 双光子显微镜(Two-Photon Microscopy)的模拟和分析。
"$Z= %.3Q ● 利用V i r t u a l Lab Fusion案例操作:利用基于场追迹的矢量快速物理光学对结构照明光显微镜(Structured Illumination Microscopy)高数值孔径时域聚焦研究,双光子显微镜(Two-Photon Microscopy)的模拟和分析,并回答学员所有的问题。
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_ 课程安排 Pw7]r<Q
<ro7vPKNa *8yAG]z F3v!AvA| [#<-ZC#T* [table=1200,#e9f0f3,,1][tr][td=2,1]
8>2.UrC [/td][/tr][tr][td=2,1]
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