超
透镜和超表面因其操纵电磁场的独特特性而在科学上声名鹊起,如今它们的制造已经变得可行。但它们的设计难度远远超过了传统
镜片,因为必须考虑到
纳米级构件的特性。
cqZlpm$c E){ODyk VirtualLab Fusion的优势
Z>1yLt@ls z'>b)wY]( 统一的平台:具有将纳米级构建模块和大尺寸复合透镜/表面作为整体的求解器
yg|yoL'g Vn/FW?d7 从Zemax中导入功能型设计,或通过公式直接定义
/k\)q W Kd:O)J 内置了严格的傅里叶模态法(FMM),也称为严格耦合波法(RCWA),包含完全矢量信息
y?}<SnjP: Dg
~k"Ice 应用便捷的图形用户界面来设置纳米构建模块,比如典型的纳米片(Nanofin)和纳米柱(Nanopillar)
-=1>t3~\ XL1x8IB 查找表的概念将严格的构建模块分析结果与大尺寸超透镜/表面建模相联系
nM8'="$ Ve"M8-{oKk +'[*ikxD=g 超透镜
q8e] {sT'! 超透镜的功能特性可以通过多项式系数来具体表示,比如从Zemax中导入。
[Q8vS ;. 仿真可以在不同的层面上进行:可以基于理想模型进行仿真,也可以直接结合纳米构建模块特性进行仿真。
li')U 灵活地将超透镜与其他元件一起包含在一个
光学系统中。
##]
` \Q?#^<