时间地点:
V%0I%\0Y 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
oEz%={f 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
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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
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,xWE 课程讲师:讯技光电高级工程师
pv!oz2w1 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)
>O9o,o/6R 课程概要:
t`'iU$:1f 本课程从基本衍射原理开始,逐步阐明光的衍射本质以及衍射
光学元件的工作原理。在基础衍射理论基础之上,进一步讨论衍射光学元件的设计方法。在传统衍射光学理论之上,再进一步讨论微纳光学领域中的矢量衍射理论,并以此为基础阐明多种微纳光学元件(如偏振元件)的设计理念。与理论设计相应的,课程中另一个重要方面是加工技术。如何根据需要选择合适的加工技术,是以质量为先还是需要考虑批量加工成本,这些问题也会在课程中讨论。此外,更重要的一点是,衍射和微纳元件的设计与加工技术往往是关联的,甚至是有所制约的。因此,我们会在课程中指明元件加工工艺以及设计方法之间的关系,并且在讲授相关内容的同时辅以VirtualLab Fusion在此方面的设计及建模方法,从而做到真正的学以致用,加速在微纳光学领域的领悟及开拓。
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:] 课程大纲:
2aA`f7 1.波动光学基础 lfsqC};#\ □ 双光束干涉及杨氏干涉
YZ$ZcfXDW □ 相干及非相干
光源的传播特性
rZPT89M6 □ 衍射光学与傅里叶变换
[k$*4u> 2.衍射元件概述 C#;jYBtT7? □ 衍射光学元件概念
^rl"rEA □ 衍射光学元件优点
V! |qYM. □ 光束分束、整形、扩散
g.JN_t5 □ 傅里叶变换
gd/H``x|Y □ 角谱理论
-~" :f8 □ 工作装置类型
Mp$@`8X` 3.衍射光学元件理念及设计 w@\vHH.;V □ 基本理念
!}+tdT(y □
透镜和衍射光学元件的作用
n(nBRCG)o □ 分束、整形和扩散的实质
dx*qb □ 衍射光学元件的特征尺寸
iTh:N2/-vc □ 衍射光学元件
优化设计方法
y)c5u%( 4.IFTA简介 "&Dx=Yf □ 基本设计步骤
V==z" □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
5BkV aF7Th □
参数估算——周期和线宽的估算
mV^Zy □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
OX:O^ (-r, □ 配置设计过程的优化评价函数
\qvaE+ 5.衍射元件设计案例 nn b8Gcr □ 衍射分束器参数选择
2g9G{~,@g □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
q}BzyC=:n □ 衍射整形器参数选择
3=Ec" □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
1=7jz]t □ 衍射扩散器参数选择
"P@>M) -9Z □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
&M/0g]4p 6.光栅模拟分析 Q zZ;Ob]' □ 构建stack
,vqr<H9e □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
D0(xNhmKz □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
t&Os;x?To? □ 2D光栅表面镀膜分析
R1:k23{ □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
%n%xR%| □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
P #F=c34u 7.光栅概述 o'~5pS(wq □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
X2mREt9 □ 标量衍射和傅里叶变换
l+][V'zL □ 矢量衍射和傅里叶模态法
"N:XzG □
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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U5;7 8.微纳光学元件制作 h0oMTiA □ 多阶器件加工
?; YC'bF □ 连续器件加工
"jecsqCgK0 □ 传统套刻法
x6afI<dm □
激光直写法
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v!*2 □ 纳米
光子器件制作概述
"TV(H+1,z □ 衍射光学元件公差分析
*{undZ?(> 9.答疑 o~FRF0f*VP 对此课程有兴趣的可以扫码加微咨询
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