华中科技大学+新思科技光学设计与仿真暑期夏令营:产教融合下的光电技术人才培养新探索

原创 新思科技 2024-07-16 19:12

为深化高层次产教融合育人,引领科技浪潮,驱动行业进步,培养新质生产力的未来主力军,华中科技大学光电信息学院与新思科技再度携手,于2024年7月8至10日联合举办了“华科大-新思科技光学设计与仿真暑期夏令营”,活动汇聚了包括华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学在内的全国13所高校共80名在读研究生和优秀本科生,他们跨越地域界限,共聚一堂,探索光电技术的无限可能。本次活动还邀请到多名光电领域的知名专家学者以及新思科技的资深工程师,以丰富的内容设置,强大的师资阵容,为学员讲授光电器件仿真算法与设计优化的基础知识、研究进展及前沿热点,同时结合新思科技的全球领先光学仿真工具LightTools,CODE V和RSoft,指导学生利用仿真工具完成虚拟实验,旨在通过理论和实践相结合的教学创新,实现理论到实践的闭环训练及培养,提升学员学习兴趣和理解深度,加快培养具有物理知识背景、掌握光电仿真工具的高端工程技术人才。


本次“华科大-新思科技光学设计与仿真暑期夏令营”活动是继去年成立华中科技大学-新思科技光学设计教学实践中心后,新思科技与华中科技大学深化产教融合、共同育人战略的又一重要里程碑。



活动开幕式由华中科技大学光学与电子信息学院副院长唐明教授主持,强调了学院与新思科技在推动光电教育创新和人才培养方面的共同愿景。



7月8日上午,北京耐德佳显示技术有限公司的专家程德文教授为夏令营学员深入讲解了VR/AR显示光学系统,提供了坚实的理论支撑。新思科技石磊老师通过实践课程演示如何通过联合仿真的方式利用RSoft的光栅数据在LightTools中实现SRG波导型AR眼镜的系统级模拟,实现了理论与实践的无缝对接。


  ▲ 滑动查看图片 


7月8日下午,华中科技大学的陈云天教授为大家揭开光学有限元及跨尺度光学仿真技术的神秘面纱,以深刻的洞察力深入剖析了这些关键技术。紧接着,新思科技的薛登攀老师通过介绍超构透镜及 RSoft 超构透镜全自动逆向设计工具并演示实例操作,进一步加深了学员们对有限元技术在实际光学设计中应用的认识。


  ▲ 滑动查看图片  


7月9日上午,南京大学李涛教授的微纳光学设计与器件课程为学员们开启了微纳尺度光学设计的新视野。在新思科技吕明轩老师演示RSoft DiffractMOD如何进行波导式AR中的光栅设计,学员们通过使用仿真工具对AR眼镜光栅进行了深入研究。


  ▲ 滑动查看图片 


7月9日下午,南开大学的刘海涛教授以一场生动的电磁场求解算法课程,通过精心挑选的实际案例分析,让学员们深刻领悟了算法在解决微纳光学问题中不可或缺的关键作用。随后,新思科技的薛登攀老师通过其超表面与传统透镜混合设计的实践课程,进一步激励学员们将所学理论知识应用于创新光学系统的开发之中,为学员们的创新思维和实践能力注入了新的活力。


  ▲ 滑动查看图片 


7月10日上午,中国科学院上海光学精密机械研究所的李思坤研究员以一场精彩的计算光刻技术讲解,为学员们揭开了半导体制造领域中那些至关重要的技术面纱。紧接着,新思科技的薛登攀老师通过CODE V 在光刻成像光学系统设计、分析与公差中的应用及操作案例,引导学员们深入实践,亲身体验如何运用尖端仿真工具进行创新设计。


  ▲ 滑动查看图片 


7月10日下午,夏令营的学员们,抵达了新思科技的武汉全球研发中心,深入探索光电科技的前沿趋势。

 



学员们参观新思科技武汉研发中心,通过展厅和时光长廊的照片,了解了企业及光电行业的发展。主持人生动的解说赋予了历史新的活力,激发了他们对未来科技的期待。参观完毕,学员们齐聚会议厅,聆听新思科技、华中科技大学及湖北省制造业工程师协会专家对光电产业现状、前景及人才培养计划的精辟见解,为他们的职业生涯提供了指导。其中,新思科技学术与研究联盟(SARA)教育项目经理王婧为大家介绍了新思科技三十年来与学界深度融合共建,赋能产业人才培养的模式和丰富的教学资源及技术支持;新思科技光学研发部总监周桂蓉博士向同学们介绍了光学行业的发展前景和新思科技光学产品,以及和美国斯坦福大学、罗切斯特大学、华中科技大学等光学领域代表大学的成功产学合作案例,并对未来同学们投身光学产业寄予了期望和鼓励。


  ▲ 滑动查看图片 


闭幕式上,所有学员荣获由华中科技大学光电信息学院和新思科技共同颁发的结业证书,标志着他们在夏令营中的学术成长和技能提升。


  ▲ 滑动查看图片 


本次夏令营的成功举办,是华中科技大学光电信息学院与新思科技为深化光电子信息产业高层次产教融合育人的有效探索。通过理论和实践相结合的教学创新,各位学员均表示自身理论水平和动手能力得到了较大提升。


新思科技一直致力于加速万物智能时代的到来,为全球创新提供值得信赖的、从芯片到系统的全面设计解决方案。长期以来,新思科技与半导体公司和各行业的系统级客户紧密合作,助力其提升研发力和效能,为创新提供源动力。同时,自成立以来,新思科技一直在全球范围内坚持大学科技人才、行业专业人士的教育培养。未来,新思科技将继续秉承使命,深化校企合作,探索更多元、更高效的人才培养模式,让明天更有新思。










新思科技 新思科技(Synopsys, Inc.)以芯片产业的“根技术”推动AI、5G、高性能计算、智能汽车等前沿应用的核心技术发展。
评论 (0)
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 246浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 66浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 161浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 99浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 316浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 47浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 148浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 82浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 176浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 216浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 154浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦