时间地点:
S$mv(C 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司;苏州黉论教育咨询有限公司
) c@gRb~ 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
GP}; ~ 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号中暨大厦18楼1805室
[M|^e;tWK 课程讲师:讯技光电高级工程师
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课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
T ,lM(2S[ 课程概要:
=2R4Z8G 本课程从基本衍射原理开始,逐步阐明光的衍射本质以及衍射
光学元件的工作原理。在基础衍射理论基础之上,进一步讨论衍射光学元件的设计方法。在传统衍射光学理论之上,再进一步讨论微纳光学领域中的矢量衍射理论,并以此为基础阐明多种微纳光学元件(如偏振元件)的设计理念。与理论设计相应的,课程中另一个重要方面是加工技术。如何根据需要选择合适的加工技术,是以质量为先还是需要考虑批量加工成本,这些问题也会在课程中讨论。此外,更重要的一点是,衍射和微纳元件的设计与加工技术往往是关联的,甚至是有所制约的。因此,我们会在课程中指明元件加工工艺以及设计方法之间的关系,并且在讲授相关内容的同时辅以VirtualLab Fusion在此方面的设计及建模方法,从而做到真正的学以致用,加速在微纳光学领域的领悟及开拓。
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课程大纲:
]J7qsMw 1.波动光学基础 !cW rB9 □ 双光束干涉及杨氏干涉
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□ 相干及非相干
光源的传播特性
o E+'@ □ 衍射光学与傅里叶变换
g4?2'G5m? 2.衍射元件概述 X~{6$J|]#i □ 衍射光学元件概念
-U|c~Cqc □ 衍射光学元件优点
-cgO]q+Oq □ 光束分束、整形、扩散
~1G^IZ6 □ 傅里叶变换
RX gb/VR □ 角谱理论
LlTD =tJ0 □ 工作装置类型
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;FKnK 3.衍射光学元件理念及设计 8v$q+Wic □ 基本理念
V DFgu □
透镜和衍射光学元件的作用
i VSNara □ 分束、整形和扩散的实质
{R1]tGOf □ 衍射光学元件的特征尺寸
yV^Yp=f_ □ 衍射光学元件
优化设计方法
sI>w#1.m/& 4.IFTA简介 #xIg(nG □ 基本设计步骤
|#Gxqq' □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
u~uzKG □
参数估算——周期和线宽的估算
<A3%182 □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
'Ru(`"
1| □ 配置设计过程的优化评价函数
1XGg0SC 5.衍射元件设计案例 ~ k*]Z8Z □ 衍射分束器参数选择
.:S/x{~ □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
:.:^\Q0 □ 衍射整形器参数选择
]kj^T?&n. □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
AL]gK)R □ 衍射扩散器参数选择
8Km&3nCv$Q □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
!(d]f0 6.光栅模拟分析 G]lGoa}]`u □ 构建stack
8hGyh# □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
TOG:`FID □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
kWzp*<lWe □ 2D光栅表面镀膜分析
z'L0YqXG/ Wt.DL mO □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
\0\ O/^W0 □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
~Ztn(1N 7.光栅概述 UP](1lAf □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
I9?\Jbqg □ 标量衍射和傅里叶变换
8JLf @C: □ 矢量衍射和傅里叶模态法
xm m,-u □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
/~LE1^1&U 8.微纳光学元件制作 hh;kBv07o □ 多阶器件加工
P\"kr?jZP □ 连续器件加工
\/Y(m4<P □ 传统套刻法
1*O|[W □
激光直写法
is;g`m □ 纳米
光子器件制作概述
*byUqY3( □ 衍射光学元件公差分析
<\229 9.答疑 !Dd'*ee-; 有兴趣扫码加微联系