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Ny/eYF# 5<v1v& 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。
u)o-H!a G'-#99wv. 设计任务 ~AX~z)
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`\\s%}vZ*T s9nPxC&A 仿真与设置:单平台互操作性 ysIhUpd 连接建模技术:超构透镜 L2EQ 9i'[ 超构透镜(柱结构分析)
)&>W/56/ 传播到焦点
\$Wpt#V 探测器
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b$#b+G{y 周期性微纳米结构可用的建模技术:
7f ub^'_ 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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kVKAG\F rg >2tgA 连接建模技术:自由空间传播 ! {G0' 超构透镜(柱结构分析)
>&S}u\/ 传播到焦点
m<>BxX 探测器
,z/aT6M?H
u4SL:IH{D 自由空间传播可用的建模技术:
AzXLlQ kV?fie<\)
*w*>\ZhOm F/>\uzu 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。
6V JudNA R3|4|JlGR 连接建模技术:探测器 ycc G>%>r 超构透镜(柱结构分析)
^ `Ozw^~ 传播到焦点
6Nn+7z<*&z 探测器
!vR Zh('R
~:T@SrVI 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
4^2>KC_ • 辐射度测量,例如辐照度,强度
(M$>*O3SR • 光度测量,例如光照度,光亮度
*{fs{gFw9 • 横向范围测量(例如FWHM)
TK\3mrEI Wmcd{MOS
-W('^v_* F.$z7ee@ 超构透镜设计流程 TMPk)N1Ka 为设计创建理想相位 KU` *LB:
?=&S?p)-<
Uz! 3){E <O'U-.
Gc 柱直径与相位值 j;coP ehB
qNj?Rwc
13#ff #vV]nI<MF. 柱分布设计 uWdF7|PN7 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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CR#D}F
5<ruN11G o$.#A]Flb 柱分布设计 [C6ba{9B 在设计柱形分布时,将超构透镜的预期响应和与初始期望函数的偏差作为输出:
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k"i3$^v8 TxG@#" ^g} 设置超构透镜 pK3A/ry<
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*%KIq/V pPRX#3 设置超构透镜 Q+
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tpcB}HUv {HEWU<5 生成的超结构 `~u=[}w
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