时间地点:
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@fk] ]R 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司;苏州黉论教育咨询有限公司
Yz)qcU 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
UkGCyGyZ[ 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
Y\'}a+:@Ph 课程讲师:讯技光电高级工程师
Y`wSv NU 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
Jj%K=sw 课程概要:
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.qUBPKX 本课程从基本衍射原理开始,逐步阐明光的衍射本质以及衍射
光学元件的工作原理。在基础衍射理论基础之上,进一步讨论衍射光学元件的设计方法。在传统衍射光学理论之上,再进一步讨论微纳光学领域中的矢量衍射理论,并以此为基础阐明多种微纳光学元件(如偏振元件)的设计理念。与理论设计相应的,课程中另一个重要方面是加工技术。如何根据需要选择合适的加工技术,是以质量为先还是需要考虑批量加工成本,这些问题也会在课程中讨论。此外,更重要的一点是,衍射和微纳元件的设计与加工技术往往是关联的,甚至是有所制约的。因此,我们会在课程中指明元件加工工艺以及设计方法之间的关系,并且在讲授相关内容的同时辅以VirtualLab Fusion在此方面的设计及建模方法,从而做到真正的学以致用,加速在微纳光学领域的领悟及开拓。
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IV)j1 课程大纲:
LBP`hK:>W~ 1.波动光学基础 sdmT □ 双光束干涉及杨氏干涉
7"D.L-H □ 相干及非相干
光源的传播特性
cj5+NM" □ 衍射光学与傅里叶变换
;i+#fQO7Q 2.衍射元件概述 x'R`.
!g3 □ 衍射光学元件概念
'H <\x □ 衍射光学元件优点
R@rBEW& □ 光束分束、整形、扩散
0#^v{DC □ 傅里叶变换
^_mj □ 角谱理论
U~7c+}:c □ 工作装置类型
"g8M0[7e3 3.衍射光学元件理念及设计 b>JDH1) □ 基本理念
|$_sX9\`?| □
透镜和衍射光学元件的作用
y"wShAR □ 分束、整形和扩散的实质
$ L]lHji □ 衍射光学元件的特征尺寸
DM>eVS3} □ 衍射光学元件
优化设计方法
S|+o-[e8O 4.IFTA简介 FaJ &GOM, □ 基本设计步骤
5l*&>C[(i □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
nzeX[* □
参数估算——周期和线宽的估算
jRV/A!4 □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
9'q*:&qq □ 配置设计过程的优化评价函数
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AyP 5.衍射元件设计案例 >[*qf9$ □ 衍射分束器参数选择
4+ Z]3oIRE □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
(Ep\Z 6* □ 衍射整形器参数选择
/&94 eC □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
H<N,%G □ 衍射扩散器参数选择
:9 ^*
^T □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
Y:a]00&)#Y 6.光栅模拟分析 $E.I84UfX □ 构建stack
VP]% Hni] □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
%84rL?S □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
uGlUc<B\* □ 2D光栅表面镀膜分析
PwLZkr@4^ {/:x5l8 □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
M =r)I~ □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
^y%T~dLkp' 7.光栅概述 '`KY!]L □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
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bl3: □ 标量衍射和傅里叶变换
IO-Ow! □ 矢量衍射和傅里叶模态法
4r}8lpF_( □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
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%Vh`HT 8.微纳光学元件制作 ea')$gR □ 多阶器件加工
d/DB nZN □ 连续器件加工
<UQbt N-B\ □ 传统套刻法
[hj6N*4y □
激光直写法
@sC`!Rmy'- □ 纳米
光子器件制作概述
n7-6-
# □ 衍射光学元件公差分析
E~oOKQ5W 9.答疑 ^DwYOo 2B 有兴趣扫码加微联系