时间地点:
<MZi<Z` 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
1r4,XSk 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
U"5q;9#q 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
MW@ DXbKVl 课程讲师:讯技光电高级工程师
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wVY 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
rz6jx 课程概要:
DP>mNE 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。
-9G]x{> 1%eLs=u? JSjYC0e Z{}+)Q*Q 课程大纲:
0xBY(#;Q 1.波动光学基础 tA qs2 □ 双光束干涉及杨氏干涉
&%e"9v2` □ 相干及非相干
光源的传播特性
u2lmwE □ 衍射光学与傅里叶变换
eTZ`q_LfI1 2.衍射元件概述 5Rs?CVVb □ 衍射光学元件概念
+89o`u_l% □ 衍射光学元件优点
v*DFiCQD □ 光束分束、整形、扩散
A?Sm-#n{ □ 傅里叶变换
bOXh|u_3i □ 角谱理论
*|'}v[{v^9 □ 工作装置类型
+"=~o5k3Q 3.衍射光学元件理念及设计 cdsQ3o □ 基本理念
dofR)"<p,^ □
透镜和衍射光学元件的作用
Y n>{4BZ># □ 分束、整形和扩散的实质
n4*'B* □ 衍射光学元件的特征尺寸
c~oe,9 □ 衍射光学元件
优化设计方法
=g2\CIlVU6 4.IFTA简介 Fe4esg-B< □ 基本设计步骤
'%Dg{ zL □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
WguV{#=H □
参数估算——周期和线宽的估算
M,{<TpCx □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
SRk7gfP*q □ 配置设计过程的优化评价函数
AzX(~Qc 5.衍射元件设计案例 6SAQDE □ 衍射分束器参数选择
*]9XDc]{j1 □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
p;ZDpR □ 衍射整形器参数选择
2V< # Y □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
gT7I9 (x!W □ 衍射扩散器参数选择
6cZ C □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
L4mTs-M. 6.光栅模拟分析 ~$ WQ"~z □ 构建stack
/2'c> □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
qq>44 k\|) □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
KqY>4tb □ 2D光栅表面镀膜分析
Px#4pmz □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
k`Y,KuBpM □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
G[B*TM6$ 7.光栅概述 m-#d8sD2C □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
%J3lK]bv( □ 标量衍射和傅里叶变换
lMPbLF%_ □ 矢量衍射和傅里叶模态法
qZc)Sa.S □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
a!{hC)d* 8.微纳光学元件制作 ceI
[hM □ 多阶器件加工
,dq`EsHg`M □ 连续器件加工
<sF!]R&4 □ 传统套刻法
KKMWD\ □
激光直写法
^f"&}%" M □ 纳米
光子器件制作概述
n%Rjt!9 □ 衍射光学元件公差分析
3g+\?L-c 9.答疑 'jwTGT5x 对此课程有兴趣的可以扫码加微咨询
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