摘要 Fk01j;k.H
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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。 koQ\]t'*As
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设计任务 R(jp
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仿真与设置:单平台互操作性 'Em5AA`>
连接建模技术:超构透镜 4hRc,Vq
超构透镜(柱结构分析) rVo0H.+N)`
传播到焦点 ?)x"+[2
探测器 ~.-o*
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周期性微纳米结构可用的建模技术: $\:;N]Cs~0
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。 Fp3NWvu
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连接建模技术:自由空间传播 X8l|^[2F
超构透镜(柱结构分析) Qq,w6ekr
传播到焦点 $CT2E
探测器 -u!{8S~wA
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自由空间传播可用的建模技术: >x/;'Y.
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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。 &x