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2024-09-19 14:19 |
十月力推——VirtualLab Fusion 高级(上海)
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D/9y 时间地点 j|lg&kN 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信号:18001704725) k^R>x V
苏州黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) '?yZ,t 授课时间:2024/10/25(五)-10/26(六)共 2 天 ;1(OC-2>d AM 9:00-PM 16:00 J)'6 z 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 %6Hn1'7+v 课程讲师:讯技光电工程师团队 y,Dfqt 课程费用:4800RMB(要求有VirtualLab Fusion使用经验) I*K^,XY+ (课程费用包含上课用的材料费、开票税金、午餐费用) *aG0p&n} 课程简介: @3VL
_g: 第一部分:基于光栅波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 (c(?s`; 第二部分:Metalens 超透镜仿真与设计 xU@Z<d,k 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 }pTw$B 第四部分:VirtualLab Fusion 语言编程 gMHH3^\VH) 主题部分:微透镜阵列 CMOS、宽光谱干涉仪及 OCT 原理、粗糙表面、涡旋光等 <@JU0Z"a= 课程大纲 S1$\D!|1 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 HK2`.'D 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 1$".7}M4$ 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 (&njZdcb* 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 tvFJ^5 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。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 Aqp3amW! 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 zYls>fbp, 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 Rw$ @%o% 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。 ;=C^l 1. 基于光栅光波导结构的 AR&MR 系统的建模与设计 HnOF_Twq AR&MR 的基本概念:分类与特点 hrS/3c'<Z 8d Ftp3( 光栅光波导架构设 |d{(&s} T}u ' 光场严格矢量传播通过光栅结构的模拟与设计: $1Xg[>1g5 包括倾斜光栅,闪耀光栅和二维光栅 f oL`{fA @B&hR} 4 光场严格矢量传播通过光栅光波导结构的模拟: *}mtVa_| 理想光栅、实际光栅-PSF/MTF 分析-均匀性误差的分析、偏振的分析、多 FOV 模拟 hR=4w$ 72v 9S T 基于 VirtualLab Fusion 的实例讲解: HoloLens 1, HoloLens 2, WaveOptics 的模拟 <D&75C# v- {kPc=:# 光栅光波导的整体优化设计:基于空间均匀性的优化设计 gO$!_!@LM 2. Metalens 超透镜仿真与设计 L`Qiu@ [X~HUk?? 基于超透镜功能生成相位分布 xmVK{Q YT$ kV(?u_ R 纳米柱直径与相位值分析 jkD5Z`D j&44wuf 纳米柱分布设计-生成超透镜结构 >!a*wf~] N0.-#Qa 超透镜聚焦效果分析及结构导出 %mxG;w$ Q&A sq<y2j1oF 1. 衍射及微纳光学系统的分析、设计与加工技术培训 pl7!O9bo 7L]fCw
p[ 衍射光学整形器、分束器、扩散器设计 <Ft.{aNq$c JH?[hb 光栅结构的建模-构建 stack TcGxm7T yq&]>ox 光栅近场分析、衍射效率分析、内部场分析 3J:!8Gmk 2D 光栅表面镀膜分析 fx_7B ( Y$,]~Qzq 微纳光学元件制作-加工方法、公差分析等 I[F.M}5:z 2. VirtualLab Fusion 的语言编程 hVR=g!e#X )IhI~,0Nmj 物理光学中光场表示 v,2{Vr VirtualLab Fusion 中功能化元件以及结构化元件的编写 A4SM@ry 7v=Nh 元件仿真算法的构建 =o5hD, >e T=>&`aZH 自定义探测器 zIm$S/Qe* 3. 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 & | |