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R>^5$[ 9Kq<\"7Bmz 透镜是一种透射
光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,
超透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的
结构尺寸在
波长量级及以下,而不需要复杂和体积庞大的透镜组。在这个例子中,我们展示了使用圆柱形介电
纳米柱超构透镜的设计过程。由于其纳米级结构和高折射率对比度,电磁场的全矢量建模是必不可少的。对于初始配置,使用E. Bayata工作中的
参数。
k0gJ('zah oM/B.U2a 设计任务 Rv0-vH.n
oB hL}r
]v/t8` =]8f"wAh* 仿真与设置:单平台互操作性 R:SIs\%o 连接建模技术:超构透镜 wOD/Z8 超构透镜(柱结构分析)
@WMj^t1D+ 传播到焦点
cYBrRTrI# 探测器
4;B=Qoxe
2l]C55p)s 周期性微纳米结构可用的建模技术:
qb#V) 作为一种严格的特征模态求解器,傅里叶模态法(也称为严格耦合波分析,RCWA)提供了非常高的精度。虽然计算可能需要一段时间,但对于像这样复杂的
系统,高精度是绝对必要的。
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9aW8wYL~b 0Og/47dO.2 连接建模技术:自由空间传播 m-Mhf; 超构透镜(柱结构分析)
PQr#G JG7 传播到焦点
C?_t8G./_ 探测器
Pl`Bd0
XRX7qo(0g 自由空间传播可用的建模技术:
P}w^9=;S 7$E2/@f
o(S^1j5 6%Cna0x:& 当我们将场传播到焦点时,我们预计衍射效应会起作用。为此,选择傅里叶域技术来
模拟这一自由空间传播步骤,因为它们在速度和精度之间提供了很好的折衷。
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WLm {EiG23!qV 连接建模技术:探测器 RXCygPT 超构透镜(柱结构分析)
ur,V>J<5A 传播到焦点
?dATMmT- 探测器
[kU[}FT
rzc 3k~@ 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
2/a04qA# • 辐射度测量,例如辐照度,强度
z.Ve#~\ • 光度测量,例如光照度,光亮度
+4p2KYO • 横向范围测量(例如FWHM)
?Mgt5by M[&.kH
O~c+$( am)J'i, 超构透镜设计流程 Lt#:R\;& 为设计创建理想相位 0^|$cvYiL
}J4BxBuV8
AmrJ_YP/t~ t 's5~ 柱直径与相位值 J}93u(T5
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sIQMUC[! _YD<Q@ 柱分布设计 $[L)f|
l 根据所选择的元胞类型所提供的光学函数和相位值,可以设计横向分布。在这一步中使用一个模块代码,该模块代码选择合适的柱直径来生成所需相位的横向分布。
N-_| %C-. 9h)P8B.>M
dnhpWVhn QjT#GvHY 柱分布设计 rkER` 在设计柱形分布时,将超构透镜的预期响应和与初始期望函数的偏差作为输出:
LXOF{FG YpbdScz
~>wq;T:= $;g%S0:3) 设置超构透镜 GO&R