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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。 '
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设计任务 9R">l5u
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仿真与设置:单平台互操作性 NB5lxaL
连接建模技术:超构透镜 <Ql2+ev6
超构透镜(柱结构分析) 2R
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传播到焦点 k)[c!\a[i
探测器 4'tY1d
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周期性微纳米结构可用的建模技术: _k;HhLj`
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。 )||CU]"b?
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连接建模技术:自由空间传播 x<OVtAUB
超构透镜(柱结构分析) Jw>na _FJ
传播到焦点 kZ]pV=\Y*
探测器 B&B