摘要 f;^ +q-Q
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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。 T"{~mQ*
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设计任务 aC[G_ACwc
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仿真与设置:单平台互操作性 _">F]ptI;
连接建模技术:超构透镜 uX_#NP/2
超构透镜(柱结构分析) g@^ y$wt
传播到焦点 V\zcv @
探测器 K +vD&Z^
g)czJ=T2
周期性微纳米结构可用的建模技术: 3%'`^<-V
作为一种严格的特征模态求解器,傅里叶模态法(也称为严格耦合波分析,RCWA)提供了非常高的精度。虽然计算可能需要一段时间,但对于像这样复杂的系统,高精度是绝对必要的。 *fc8M(]&d
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连接建模技术:自由空间传播 ?h4[yp=w
超构透镜(柱结构分析) "<0 !S~]
传播到焦点 bs|gQZG
探测器 &*OwoTgk+
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自由空间传播可用的建模技术: gGvL6Fu
M,JwoKyg
zNX=V!$
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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。 hx0 t!k(3
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连接建模技术:探测器 mbbhz,
超构透镜(柱结构分析) O~qRHYv
传播到焦点 J.XkdGQ
探测器 c9[{P~y
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在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括: HE+' fQ!R
• 辐射度测量,例如辐照度,强度 >I@&"&d
• 光度测量,例如光照度,光亮度 sZ=!*tb-
• 横向范围测量(例如FWHM) o(e(|k
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超构透镜设计流程 zqj|$YNC
为设计创建理想相位 P
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柱直径与相位值 ]mtiIu[
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$Mg O)bH
柱分布设计 =M?+KbTJ3
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。 GjwH C{
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柱分布设计 vX>{1`e{S
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: ;L fn&2G
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