摘要 *Xn{{
gb(a`
2LEf"FH0~
gW$X8ECX
透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,超透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的结构尺寸在波长量级及以下,而不需要复杂和体积庞大的透镜组。在这个例子中,我们展示了使用圆柱形介电纳米柱超构透镜的设计过程。由于其纳米级结构和高折射率对比度,电磁场的全矢量建模是必不可少的。对于初始配置,使用E. Bayata工作中的参数。 yM=%a3
oj;Rh!O
设计任务 nV@k}IJg:?
cxp>4[gH
6;"jq92in*
G?#f@N0.5p
仿真与设置:单平台互操作性 [;
连接建模技术:超构透镜 q`{crY30
超构透镜(柱结构分析) }L'BzSU@G
传播到焦点 :Bz*vH
探测器 Q+$+{g-8
sy0|=E*;8"
周期性微纳米结构可用的建模技术: U4w^eWzP
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。 !Z3iu
!c4pFQ B
6X$]d^)h{
U\*}}
连接建模技术:自由空间传播 B>AmH%f/
超构透镜(柱结构分析) WA\
P`'lg
传播到焦点 jO &sS?
探测器 iOYC1QFi?
&"p7X>bd
自由空间传播可用的建模技术: )! Jo7SR
@A GM=v
wrSw> sE"
,qz$6oxh\
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。 iO4Yfj#?
U%.OH?;f
连接建模技术:探测器 VJ8cls<
超构透镜(柱结构分析) 3MPmLV#f
传播到焦点 0hVw=KDO9:
探测器 dUegHBw_`R
P-[6'mw`
在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括: *~YU0o
• 辐射度测量,例如辐照度,强度 nd_+g2x'
• 光度测量,例如光照度,光亮度 &FH