时间地点:
_Xh=&(/8@ 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
`!Ln|_,d 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
QWhp:]} 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
A~y VYC6l 课程讲师:讯技光电高级工程师
x70N8TQ_gK 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
0VG=?dq 课程概要:
75 Fp[Q- 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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&t[|%c*D& 课程大纲:
Qx.jCy@ 1.波动光学基础 '5WN,Vy8. □ 双光束干涉及杨氏干涉
)+B=z}:Nfz □ 相干及非相干
光源的传播特性
qRUCnCZs □ 衍射光学与傅里叶变换
59MR|Jt 2.衍射元件概述 `i4I!E □ 衍射光学元件概念
;G Qm[W([ □ 衍射光学元件优点
3;D?|E]1 □ 光束分束、整形、扩散
![Hhxu □ 傅里叶变换
Q!)z)-hI □ 角谱理论
f(.6|mPp □ 工作装置类型
*^6k[3VY 3.衍射光学元件理念及设计 rgT%XhUS6f □ 基本理念
XPVV+. □
透镜和衍射光学元件的作用
2VMX:&3 5J □ 分束、整形和扩散的实质
yy))Z0E5 □ 衍射光学元件的特征尺寸
;qG1r@o □ 衍射光学元件
优化设计方法
W:>J864! 4.IFTA简介 y[p6y[r* □ 基本设计步骤
!G>(j □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
WhenwQT □
参数估算——周期和线宽的估算
'Aet{A=9 □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
hLn&5jYHvt □ 配置设计过程的优化评价函数
hs,5LV)|y 5.衍射元件设计案例 FLEg0/m0 □ 衍射分束器参数选择
[wIKK/O □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
af^@
.$
| □ 衍射整形器参数选择
T:'+6
□ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
;$[VX/A`f □ 衍射扩散器参数选择
*|CLO|B) □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
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mC\i 6.光栅模拟分析 {V=vnL-- □ 构建stack
kFnUJM$r □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
&}O8w77 □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
M3PVixli3 □ 2D光栅表面镀膜分析
B~BUWWMfp □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
7j95"mI □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
u4C1W|x 7.光栅概述 vnF g%M! □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
Ta,u-!/I □ 标量衍射和傅里叶变换
iPNd!_ □ 矢量衍射和傅里叶模态法
@Z,qu2~|! □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
k~ZBJ+
94 8.微纳光学元件制作 Hc"N&
%X[ □ 多阶器件加工
k\%,xf; x □ 连续器件加工
P)4x □ 传统套刻法
@!,D%]8" □
激光直写法
,&4zKm □ 纳米
光子器件制作概述
ul}4p{ m[ □ 衍射光学元件公差分析
8[f8k3g 9.答疑 i{4'cdr? 对此课程有兴趣的可以扫码加微咨询
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