摘要 B~WK)UR
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(1rJFl! G l_\Vy 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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js2hj-$ W=UqX{-j) 设计任务 "/Om}*VhD
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&{ DR6 I/Sv"X6E 仿真与设置:单平台互操作性 qw|JJ 连接建模技术:超构透镜 ;]{{)dst 超构透镜(柱结构分析)
|O57N'/ 传播到焦点
;CA ?eI 探测器
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qZXyi'(d 周期性微纳米结构可用的建模技术:
v#iFQVBq 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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K2*1T+?X Y 5Qb4Sa 连接建模技术:自由空间传播 a#^_"GX 超构透镜(柱结构分析)
D*CIE\+ 传播到焦点
o>0O@NE 探测器
{5U1`>
4pLQ"&>}80 自由空间传播可用的建模技术:
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Tku/OG' anK[P'Y 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。
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r 连接建模技术:探测器 ftO+.-sm< 超构透镜(柱结构分析)
ylkpYd 传播到焦点
lr`?yn1D( 探测器
be&6kG
MhHr*!N"} 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
l?})_1v,R • 辐射度测量,例如辐照度,强度
}PtI0mZ1 • 光度测量,例如光照度,光亮度
A(q~{ • 横向范围测量(例如FWHM)
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#:]vUQ 超构透镜设计流程 5tN%a>D% 为设计创建理想相位 `kqT{fs
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]&&I|K_ 8dr0 DF$c 柱直径与相位值 sXSj OUI
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WA<H +A'}PXm*tu 柱分布设计 0\V\qAk 根据所选择的元胞类型所提供的光学函数和相位值,可以设计横向分布。在这一步中使用一个模块代码,该模块代码选择合适的柱直径来生成所需相位的横向分布。
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K.:6YXVs< :jZ*,d%1={ 柱分布设计 '}wG"0 在设计柱形分布时,将超构透镜的预期响应和与初始期望函数的偏差作为输出:
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7l jc p6<E=5RRd1
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(s%z# 6&g!ZE'G 设置超构透镜 k\4g|Lya
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vN{vJlpY w:m'uB%W 设置超构透镜 N2[, aU +}Qv6s#
0lLr[ SlH7-"Ag 生成的超结构 u+%)JhIp
5"76R
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$ka1X&f H=JP3ID>{ 模拟工作流程步骤#1 ~@b9
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。
-=-x>(pRW7 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)
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rnzsfr-|(2 5pNvzw 模拟工作流程步骤#2 8.Pcr<