摘要 -4y)qGb*?
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$;)noYo WrHgF*[ 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。
$E`iqRB ,LW(mdIe( 设计任务 76IALJ00V
qD$GKN.
*<.WL"Qhl N1+4bR 仿真与设置:单平台互操作性 @wB'3q}( 连接建模技术:超构透镜 >d27[% 超构透镜(柱结构分析)
#zSi/r/=1 传播到焦点
3<jAp#bE 探测器
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ND e[2 周期性微纳米结构可用的建模技术:
4iYKW2a 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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DX&lBV +YQ~t,/ 连接建模技术:自由空间传播 *,pZ fc 超构透镜(柱结构分析)
-n=$[-w 传播到焦点
gc,J2B]61 探测器
j:v~MrQ7|
<i:*p1#Bm 自由空间传播可用的建模技术:
L.IoGUxD $/<"Si&(
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v\hG X]zCTY=l 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。
MAwC\7n+X RWh9&O:6' 连接建模技术:探测器 r3[t<xlFf 超构透镜(柱结构分析)
=qV4Sje|q 传播到焦点
Cz=A{<^g 探测器
M9(ez7Z
E'&OOEMN- 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
.-('C> @ • 辐射度测量,例如辐照度,强度
?dJ/)3I%F • 光度测量,例如光照度,光亮度
r&%gjqt • 横向范围测量(例如FWHM)
NK zqekkR]
#RR:3ZPZC =2.tu*!C 超构透镜设计流程 `x%U 为设计创建理想相位 PmPyb>HK=P
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G|QUujl q9W~7 柱直径与相位值 SZim>@R
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_KSfP7VU #/n|@z' 柱分布设计 8X}^~ e 根据所选择的元胞类型所提供的光学函数和相位值,可以设计横向分布。在这一步中使用一个模块代码,该模块代码选择合适的柱直径来生成所需相位的横向分布。
>zPO>.?h7T MO));M)
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-\%_J_( 柱分布设计 F:[7^GQZ{ 在设计柱形分布时,将超构透镜的预期响应和与初始期望函数的偏差作为输出:
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