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    訊技光電光學系列軟件研討會
    時間:2022-05-04 22:40來源:黌論教育咨詢作者: 黌論點擊:打印
    活動時間:2022年5月20日(五)-5月31日(二)
    主辦單位:訊技光電科技(上海)有限公司(微信公眾號:infotek);常熟黌論教育咨詢有限公司(微信公眾號:honglun-seminary)
    研討會時間:參考各研討會主題的具體時間
    授課地點:黌論教育網絡課堂
    講師:訊技光電/黌論教育工程師團隊
    費用:免費
     
    報名地點:黌論教育VIP網校官網 www.honglun.vip 
    黌論教育VIP網校微信公眾號(掃碼下圖二維碼) 
    找到首頁此專題的報名入口即可報名,報名成功后我們會有工作人員及時聯系。 
     
    本系列研討會共分為七個主題,分別為:
    主題一: 光學薄膜設計軟件Essential Macleod全功能應用介紹研討會
    主題二:基于OptiWave的光纖傳感器模擬與分析
    主題三:基于VirtualLab Fusion的高速物理光學建模仿真技術
    主題四:基于JCMsuite軟件微納光子器件仿真設計與優化
    主題五:基于TechWiz OLED的光耦出效率優化和TechWiz LCD的LCOS設計
    主題六:激光諧振腔腔內仿真與設計
    主題七:基于FRED軟件體散射與熱輻射仿真與應用技術
     
    各主題研討會大綱與時間:
    主題一:光學薄膜設計軟件Essential Macleod全功能應用介紹研討會
    線上研討會時間:2022年5月20日(星期五) 15:00-17:00
     
    研討會簡介:
    Essential Macleod 是一款光學薄膜設計與分析軟件,提供了8種優化方法實現各種類型的光學薄膜設計,也可以對膜層的透射/反射,吸收,顏色,電場分布,應力等進行分析。
    本次研討會主要介紹Macleod附加模塊的應用,包括:Runsheet 模塊可以將配置好的鍍膜信息,如監控片,監控波長等設置,導入到鍍膜機中進行生產鍍制;DWDM Assistant 利用 Thelen 的方法,快速生成一系列的符合要求的窄帶濾光片;Function 模塊利用 Basic 腳本語言,可以擴展軟件的計算能力和應用范圍;Simulator 模塊,可以模擬鍍膜過程中的信號噪聲,監控信號偏移等影響,也可與Function模塊聯合使用(比如帶寬監控);Vstack 模塊,可以針對非平行平面進行整體透射/反射等的計算,如棱鏡多個面鍍膜的情況。

     
    研討會大綱:
     
     
    主題二:基于OptiWave的光纖傳感器模擬與分析
    線上研討會時間:2022年5月24日(星期二) 15:00-17:00
     
    研討會簡介:
     
    傳感器在科技領域和實際應用中占有十分重要的地位,光纖傳感器是一種基于光纖傳感技術的傳感器,其具有且應用廣泛,光纖傳感器具有性價比高,抗干擾好等優點。
    本次研討會主要利用Optiwave旗下的OptiSystem、OptiGrating、OptiMode等軟件,來模擬和分析各類的光纖傳感器。如FBG/PCF傳感器,PHI-OTDR,光纖陀螺儀等。

     
    研討會大綱:

     
    主題三:基于VirtualLab Fusion的高速物理光學建模仿真技術
    線上研討會時間:2022年5月25日(星期三) 15:00-17:00
     
    研討會簡介:
    現代光學系統中,元件特征尺寸從納米到毫米甚至米尺寸,如傳統的透鏡、光柵、偏振器件等;在進行建模仿真過程中同時需要考慮光學系統中的各種物理效應,如干涉、衍射、相干、矢量、偏振效應等。但是物理光學建模往往因為使用單一的建模技術,導致計算量過大而無法進行有效的仿真和分析。
    VirtualLab Fusion是德國LightTrans公司以場追跡概念開發出來的一款高速物理光學仿真平臺,軟件基于內置的針對不同類型元件的求解器進行快速求解,同時會考慮各種物理光學效應。本次研討會結合干涉測量、光柵衍射成像、偏振、VCSEL光源等方面的案例,展示了如何使用VirtualLab Fusion軟件進行高速物理光學建模仿真。
     
     
    研討會大綱:
     
     
    主題四:基于JCMsuite軟件微納光子器件仿真設計與優化
    線上研討會時間:2022年5月26日(星期四) 15:00-17:00
     
    研討會簡介:
     
    微納光學是研究極小空間尺度光場的產生及其與物質相互作用新物理與新應用的重要平臺。微納光學的發展,一方面需要更高速、更低功耗、更高集成度和更高精度,這就要求相關器件、系統能夠到更小的尺度;另一方面需要更高效率、靈活和準確的微納仿真技術進行輔助。
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