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    [技术]超透镜的设计与分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-03-04
    摘要 C ,#D4  
    D9higsN  
    ?pkGejcQ  
    AQgm]ex<  
    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 dW Vm'd  
    Z1R{'@Y0Z  
    设计任务 {hBnEj^@  
    ]I(<hDuRp  
    KvtJ tql;  
    kB]*2o9-3  
    仿真与设置:单平台互操作性 %KW NY(m  
    连接建模技术:超构透镜 }/M`G]wT#  
     超构透镜(柱结构分析) BH2JH>'X  
     传播到焦点 ETrL3W<  
     探测器 rz.`$  
    }/}eZCaG  
    周期性微纳米结构可用的建模技术: @8U8>'zDE  
    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。 Fqg*H1I[  
    m4RiF  
    "~6IjW*/  
    ]DLs'W;)  
    连接建模技术:自由空间传播 O*m9qF<  
     超构透镜(柱结构分析) eD0|6P;Ei  
     传播到焦点 .pPtBqp  
     探测器 7 MG<!U  
    e+Sq&H!@  
    自由空间传播可用的建模技术: koy0A/\%  
    KqFiS9 N5  
    VMJK9|JC[  
    8W}rS v+  
    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。 2R~[B]2"r  
    +p0Y*.  
    连接建模技术:探测器 =$WDB=i  
     超构透镜(柱结构分析) /R[P sB  
     传播到焦点 7nk3^$|  
     探测器 x(y=.4Yf+  
    %QFeQ(b/(  
    在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括: DUyUA'*4n|  
    • 辐射度测量,例如辐照度,强度 #s|,o Im  
    • 光度测量,例如光照度,光亮度 ?EA&kZR]  
    • 横向范围测量(例如FWHM) (]sk3 A  
    z i3gE$7  
    YbP}d&L  
    C&&33L  
    超构透镜设计流程 F{FSmUxzK  
    为设计创建理想相位 xZ>@wBQ  
    e)A{ {wD/  
    apv"s+  
    r,cK#!<%  
    柱直径与相位值 X A-,  
    (V# *}eGy  
    %oiA'hz;*  
    Lr<?eWdCwJ  
    柱分布设计 JVh/<A  
    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。 c}D>.x|]  
    [_zoJ  
    js)I%Z  
    yr34&M(a  
    柱分布设计 `lN Z|U  
    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: ?oQAxb&  
    ;N!W|G  
    B}npom\tC  
    Zksow}%  
    设置超构透镜 n /Dk~Q)  
    zH1ChgF=}  
    ?CZ*MMV  
    Pc=:j(  
    设置超构透镜 l#;o^H i  
    }R)A%FKi@  
    uG 7ll5Yy  
    .:2=VLujU  
    生成的超结构 6|ENDd[  
    81Ityd-}  
    O%rt7qV"g2  
    n^k Uu2g|  
    模拟工作流程步骤#1 e7JZk6GP#9  
    为了对柱结构的功能进行建模,采用了傅里叶模态法(FMM,也称为RCWA)。为此,使用带有通用光栅元件的光栅专用光学装置。与设计阶段使用的方法相反,现在的结果相位包括邻近不同柱的相互作用。 {y==8fCJ  
    步骤#1: 光栅专用光学装置 结果:超构透镜后的相位(以及振幅未显示) _43 :1!os  
    $d%NFc&  
    5vjtF4}7!  
    yMBFw:/o  
    模拟工作流程步骤#2 GM>Ms!Y  
    在第二步中,使用存储函数元件将实际结构计算的函数进一步传播到通用光学设置中。 c4xXsUBQk  
    q?Av5TFf  
    6Z68n  
    Z*lZl8(`  
    对比 6%2\bI.#  
    s&Ml1 A:  
    P>;uS  
    5.FAuzz  
    导出柱结构 L Olj8T8Z  
    为了导出所设计的柱结构,通过模块支持GDSII和基于文本的导出。 eVujur$P  
    cO/.(KBF  
     
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