时间地点:
@|=JXSr!KY 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
!1X^lFf;~ 授课时间:2023年12月28日(四)-30日(六)共3天 AM 9:00-PM 16:00
%8L>|QOX 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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W( 课程讲师:讯技光电高级工程师
F0D7+-9[ 课程费用:5000RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用)课程概要:
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[ 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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I7S#vIMXR. 课程大纲:
G\;a_]Q 1.波动光学基础
+A!E 6+' □ 双光束干涉及杨氏干涉
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e □ 相干及非相干
光源的传播特性
+L]$M)*0& □ 衍射光学与傅里叶变换
^&Exa6=*FT 2.衍射元件概述
<mk'n6B □ 衍射光学元件概念
gZg5On □ 衍射光学元件优点
'g@Yra&09 □ 光束分束、整形、扩散
{,9^k'9 □ 傅里叶变换
y-1!@|l0:6 □ 角谱理论
`"-ln'nw □ 工作装置类型
^z^zsNx 3.衍射光学元件理念及设计
fDzG5}i □ 基本理念
!EuqJjh □
透镜和衍射光学元件的作用
d41DcgG'j( □ 分束、整形和扩散的实质
Jfe<$-$$7 □ 衍射光学元件的特征尺寸
GdlzpBl □ 衍射光学元件
优化设计方法
A@?Rj 4.IFTA简介
"J_#6q* □ 基本设计步骤
q; n □
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱
W[R^5{k` □
参数估算——周期和线宽的估算
je[1>\3W □ 光学系统分辨率——不同结构的分辨率
b<]Ae!I' □ 配置设计过程的优化评价函数
gd,3}@@SH 5.衍射元件设计案例
zF([{5r[!) □ 衍射分束器参数选择
knS(\51A □ 衍射分束器设计流程:规则和任意形状
|l#<vw
wE □ 衍射整形器参数选择
Y;uQq-C P □ 衍射整形器设计流程:1D和2D平顶型
!Y95e'f.x □ 衍射扩散器参数选择
"rJJ~[Y □ 衍射扩散器设计流程:平顶型和任意图案
A7c*qBt 6.光栅模拟分析
_=Eb:n+X □ 构建stack
=U- w!uW □ 调整模拟参数——精度因子和衍射级次
%0MvCm □ 近场分析、衍射效率分析、内部场分析
WW&agr □ 2D光栅表面镀膜分析
^fq^s T.$ □ 3D表面具有减反结构的光栅分析
0g{`Qd □ 光栅单元阵列及透镜阵列的建模与分析
.I#ss66h 7.光栅概述
H-g
CY|W □ 2D和3D光栅,亚波长光栅,及二元光学元件
d&x #9ka □ 标量衍射和傅里叶变换
$E,,::oJ □ 矢量衍射和傅里叶模态法
TaqqEL □
纳米光学元件的应用:抗反射、偏振控制、
成像、传感等
CUI\:a- 8.微纳光学元件制作
5B)z}g^h □ 多阶器件加工
RO!em~{D* □ 连续器件加工
cqSo%a2 □ 传统套刻法
[zsUboCkc □
激光直写法
pj9*$.{ □ 纳米
光子器件制作概述
S9mcThcZ □ 衍射光学元件公差分析
0n)99Osq(u 9.答疑
S"Z.M _ 对此课程感兴趣的小伙伴,可以扫码加微咨询联系
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