摘要 <Z^by;d|z
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+(*HDa| >+{WiZ` 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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Ig*@ :-RB< Lj 设计任务 pA!-spgX
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_V"0g=&Hc ]Q"T8drL 仿真与设置:单平台互操作性 X /c8XLe" 连接建模技术:超构透镜 ]^ R':YE 超构透镜(柱结构分析)
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a!Y 传播到焦点
.`IhxE~mN 探测器
Y:DopKRD
&'u|^d 周期性微纳米结构可用的建模技术:
_*AI1/>` 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。
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-_ 9k+AV w'TAM"D` 连接建模技术:自由空间传播 /"e@rnn 超构透镜(柱结构分析)
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