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2024-09-19 14:03 |
十月线下课程推荐——VirtualLab Fusion 系列课程
时间地点 2a8ZU{wjn 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) @8E mY,{; 苏州黉论教育咨询有限公司 XdE#l/# 授课时间:2024/10/21(一)-10/26(六) 共 6 天 @[h)M3DFd AM 9:00-PM 16:00 @{ *z1{ 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 JX8Hn | 课程讲师:讯技光电工程师团队 yqR2^wZ%r 课程费用:专题一:3600RMB(可选,不要求有软件使用经验) BOClMeA4 专题二:4200RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) $*w]]b$Dn 专题三:4800RMB(可选,要求有VirtualLab Fusion使用经验) .l5y+a' (课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐) Y5?*=eM 注:以上三个专题可任选其中的一个或多个。其中,专题二和专题三,需要有一定的 `>KB8SY:qK VirtualLab Fusion 使用经验。 T n.Cj5 课程简介: E0; }e
专题一:Virtuallab Fusion 基础入门(2 天) h&@A'om~ 第一部分:VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 29 {Ep 第二部分: 微纳结构的矢量成像 =j#1HI=Fe 第三部分:光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 ]."~) 自选主题部分:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 Y~z3fd 专题二:Virtuallab Fusion 中级课程(2 天) cV^r_E\m 第一部分:光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) I~Y1DP)R 第二部分:激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动等) n7-|\p!xP6 第三部分:光束整形 (DOE、微透镜阵列等) Mj&`Y
gW5a 第四部分:VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 XG_h\NIL 自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 FvpaU\D 专题三:Virtuallab Fusion 高级课程(2 天) 12l-NWXf 第一部分:基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计第二部分:Metalens 超透镜仿真与设计 F<FNZQ@<U 第三部分:衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 K+2k}Hx6J 第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 8 KDF*%7' 自选主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 @o4+MQFn 课程大纲(2024 年 4 月 15 日-16 日,专题一:Virtuallab Fusion 基础入门) lO^Ly27 VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集成了针对各种不同光学元件的特定光场算法,并建立 E|R^tETb 了友好的用户使用界面,用户可便捷地在软件中进行系统建模,并联合不同算法精准快速地仿真 `zf,$67>1 光场在复杂光学系统中序列与非序列地传播。 Pn?Ujjv 本课程主要介绍 VirtualLab Fusion 软件的基本概况,如软件的技术原理和应用方向,结合基础 Y)~Y; ;/G 光学系统建模,微纳结构分析及热门光学建模等案例,逐步引导无软件使用经验的用户来了解和 U|tUX)9O 学习 VirtualLab Fusion,以帮助用户实现 VirtualLab Fusion 软件入门,并将 VirtualLab Fusion 软件 5Bwr\]%$P 用于之后的学习和工作中。 o8<0#W@S 第一天 $y%X#:eLJ 1. VirtualLab Fusion 物理光学基础实验及应用 VycCuq&M k OYF]^uJ 统一化物理光学建模平台 d yH<D5
VirtualLab Fusion 软件操作入门 0)<\jo1 F 2. VirtualLab Fusion 中的非序列建模 #eRrVjbo ENx1) ] 非序列追迹的通道配置 ,=TY:U;? R7'6#2y 准直系统中的鬼像效应分析 ?=u/&3Cw 3. VirtualLab Fusion 中的参数扫描及参数优化 fEv`iXZG ^nO0/nqz] 光耦合入单模光纤的最佳工作距离 I,7~D!4G 5OJ8o>BF 光纤耦合透镜的参数优化 "+0Yhr ? 4. 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 o*]Tqx |2L|Zp& 迈克尔逊干涉仪- 由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究 ?&gqGU} %#_"Ie 光学相干层析成像的工作原理 l1 M
% .8GX8[t 使用棱镜分束器的 Mach-Zehnder 干涉仪 F-P 干涉仪的仿真 thU9s%,
Q&A _YK66cS3E/ 第二天 f]_{4Olk 1. 微纳结构的矢量成像 @sr~&YhA i?3~Gog 理想透镜的矢量点扩散函数 &g.do? +nIjW;RU 真实商业透镜的点扩散函数 k#g` n3L *2T"lpl 傅里叶模态法对微纳光栅的建模 "y9]>9:$- XsEotW 阿贝成像分辨率的探究 t?aOZps QomihQnc 共聚焦扫描显微镜的成像 3a\De(; 6 uTFgSqZ 高 NA 傅里叶显微镜单分子成像 w7%.EA{N 2. 其他:微透镜阵列、摩尔纹、热透镜、泰伯成像等 D#k ~lEPub 2CF5qn}T 微透镜阵列后光传播的研究 hh[@q*C Shack Hartmann 传感器的模拟 |V&E q>G r
[E4/?_ 摩尔条纹仿真 @$|8zPs Z VyJ%"(E 热透镜引起焦点偏移的研究 6pdek3pOCt JKF/z@Vbe\ 泰伯效应的建模 o}=c(u
<dKHZ4 锥形相位掩模的 Talbot 像 )B9 /P>c Q&A O9P4r*prA 课程大纲(2024 年 4 月 17 日-18 日,专题二:Virtuallab Fusion 中级课程) YM,UM> 区别于传统类型的棱镜、透镜尺寸级别,微纳光学元件需要更加严格的物理光学求解算法来 {rzvZ0-j} 进行分析。VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台集多种求解算法于一个平台,既能对单个微纳光 yTR5*{?j 学元件进行严格分析,也能对同时包含微纳光学元件及传统透镜的光学系统进行分析。 jSQM3+`b 本课程主要针对已有一定使用经验的 VirtualLab Fusion 用户,通过构建各类光学系统,如光学 +TC##}Zmb 测量系统、光束整形系统、以及激光传输系统等,来掌握 VirtualLab Fusion 中的建模和仿真方法, Ww0dU _ 并基于软件提供的各种评价函数对系统进行分析和优化,同时,课程中也会展示最新的分布式计算功能,帮助光学系统在仿真速度上的提升。 RN2z/FUf 第一天 Rxq4Diq5k 1. 光栅的模拟和优化(光学测量、光谱仪、光栅成像、蛾眼仿生) pN{XGkX. o0_H(j? 光栅结构建模与分析 KP_7h/e >?jmeD3u 倾斜光栅的鲁棒性分析 e8&7W3 m T>irW( 用于微结构晶圆检测的光学系统 e>Dux z+c'-!e/ 切尔尼-特纳光谱仪的建模仿真 nT7]PhJ nK`H;k 阿贝成像系统的建模和分析 k)zBw(wr mr,GHx 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 =N2@H5+7 2. 激光传输(光纤耦合、激光加工、大气扰动) tILnD1q ]YY4{E(9d 不同类型透镜的光纤耦合性能对比 4{h^O@*g hVdGxT]6 大气湍流下的少模光纤耦合 MEOfVh `(]mUW 使用圆顶锥透镜产生贝塞尔光束的建模 q)PSHr=Z Q&A lUiO | 第二天 !lKDNQ8>[" 3. 光束整形(DOE、微透镜阵列) z'zC _k5$.f:Yj< 衍射光束整形器(Beam shaper)设计 OA7=kH@3c KF7d`bRe 衍射光束分束器(Beam splitter)设计 R%JEx3)0m 5;[0Q 扩散器(Diffuser)设计 ZRUA w,T * vIFx'S~D 微透镜阵列的建模与分析 K,*If Hi6[ 4. VirtualLab Fusion 优化与分布式计算 >Lz2zlZI VirtualLab optimization 优化功能 Lya?b 'IER9%V$ 迈克尔逊干涉仪中的相干测量——在 VirtualLab Fusion 中使用分布式计算进行分析 +*RpOtss 5. 其他:微透镜阵列 CMOS、款光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 K$M,d-
`b -Q!?=JNtQ 微透镜阵列 CMOS 传感器分析 'eoI~*}3WQ B^hK 光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 ^N~Jm&I *OZO} i 粗糙表面上的反射 #p=Wt&2 ||?wRMV 用 SLM 生成涡旋光束 1 z[blNs& Q&A课程大纲(2024 年 4 月 19 日-20 日,专题三:Virtuallab Fusion 高级课程) 3lNw*M|") 随着光学领域的多元化的发展,传统的光学仿真及单一建模仿真平台已经不能满足包括超透 `RE1q)o}8M 镜、微纳光学的 DOE 和光栅、AR&VR 等前沿光学领域的建模仿真和设计,因此需要一款多元化 $w<~W1\: 光学仿真软件来对这些光学元件和系统进行精准分析,VirtualLab Fusion 多元化光学仿真平台成功 "(?[$R 融合了几何光学和物理光学的概念和技术,能够结合不同的麦克斯韦方程算法对系统内各组件进 .LNqU#a 行模拟,然后使用非序列建模的概念将这些麦克斯韦求解器进行连接,从而实现严格的建模仿真。 upH%-)%' 本课程基于 VirtualLab Fusion 软件的高级操作,结合热门光学领域及话题,甄选 AR&MR 光波 ;D<rGkry 导系统的设计和分析、Metalens 设计分析、微纳光学设计与加工等方面的案例在软件中进行设计与 JGk,u6K7 建模。同时,VirtualLab Fusion 提供了非常自由的语言编写平台,本课程会结合一些语言编程案例 d>7bwG+k 讲解,帮助用户更大限度的开发 VirtualLab Fusion 使用功能以完成各类创新应用的仿真与设计。 8%9OB5?F6 第一天 dzMI5fA<_ 1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 ~9ILN~91 AR&MR 的基本概念:分类与特点 ^A$~8?f z'X_s.9F 光栅光波导架构设 Yui:=GgUrr AuYi$?8|5 光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: yQ8H-a. 包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 mwTn}h3N 2=NYBOE 光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: g^En6n) 理想光栅、实际光栅-PSF/MTF 分析-均匀性误差的分析、偏振的分析、多 FOV 模拟 L=}UApK z:R2Wksg 基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 bvR*sT#rg "WYcw\@U 光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 zFuUv_t 2. Metalens 超透镜仿真与设计 L ou4M @4B2O"z` 基于超透镜功能生成相位分布 Azz]TO Da-(D<[0 纳米柱直径与相位值分析 O x$|ZEh 纳米柱分布设计-生成超透镜结构 c)6Y.[). |PJW2PN 超透镜聚焦效果分析及结构导出 EJtU(HmW Q&A g&E_|}u4 第二天 LMG\jc?, 6. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 A^p $~e\) j'J*QK&Q 衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 };!c]/, ^&rbI,D 光栅结构的建模-构建 stack GyPN)!X@.& 6HqK%( 光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 z"O-d<U5 2D 光栅表面镀膜分析
#129 i2 Hf-F-~E 微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 x/S% NySG 7. VirtualLab Fusion 的语言编程 z*[Z: LGMFv 物理光学中光场表示 zLn#p] VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 Bm7GU`j" XN0Y#l 元件仿真算法的构建 UiEB?X]-l' TatyD**( 自定义探测器 ,i,=LGn 8. 其他:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 h5gXYmk tVcs r 微透镜阵列 CMOS 传感器分析 w8i!Qi#y5D `+o.w#cl 光学层析扫描干涉仪(OCT)原理分析 ckk [n N
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Xo 具有粗糙表面的回复反射器的反射 g3XAs@ K0g:Q*J- 用 SLM 生成涡旋光束 K?je(t^ Q&A
c$|dK 注:您可以任选一个课程进行学习,也可以三个主题一起学习,大纲内容可能会有局部调整。 @7=D ]yu 报名方式可以扫码和我联系 }(K6 YL [attachment=130217]
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