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YnS 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。
knfmJUT E70o nR!i 设计任务 pB]*cd B?
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U-$nwji KdzV^6K<c 仿真与设置:单平台互操作性 H(O|y2 连接建模技术:超构透镜 TTWiwPo59 超构透镜(柱结构分析)
,|;\)tT 传播到焦点
d+5v[x~' 探测器
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_EP~PW#J 周期性微纳米结构可用的建模技术:
E8t{[N6d 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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g706*o)h 7{k?"NF 连接建模技术:自由空间传播 OB^j
b8 超构透镜(柱结构分析)
gNkBHwv 传播到焦点
K$s{e0
79 探测器
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!t{ 自由空间传播可用的建模技术:
u6:$AA 6\VZ6oS
e5"5 U7 T{N8 K K 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。
}I#_H I*g[Y= 连接建模技术:探测器 V@EyU/VJ 超构透镜(柱结构分析)
l%?()]y 传播到焦点
{d)L0KXK 探测器
LY#V)f
v0bP|h[t 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
{h.j6 • 辐射度测量,例如辐照度,强度
:o~]d • 光度测量,例如光照度,光亮度
q$`>[&I~) • 横向范围测量(例如FWHM)
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[9F }}"|(2I 超构透镜设计流程 i'1MZ%. 为设计创建理想相位 /#q6.du
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|1e//* ~\<L74BB 柱直径与相位值 */|<5X;xIA
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u%=2g'+)_ "x0KiIoPk 柱分布设计 QNx xW2+ 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。
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`joyHKZI. kP^= 柱分布设计 &^Gp 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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0vUy*" 设置超构透镜 8]bLp
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