摘要 ,Y5 4(>>%
,v5>sL
}N9a!,{P=b Sm_:SF!<D6 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。
GQ)cUrXQz i&Cqw~.H 设计任务 nMoF;AdKm
Fl>j5[kLZ
N)y;owgo r$eL-jQmn 仿真与设置:单平台互操作性 yWk:u 5 连接建模技术:超构透镜 ;S27m]Q? 超构透镜(柱结构分析)
;B7|tajd 传播到焦点
>Ez}r(QQ^ 探测器
128 rly
A"ph!* i{ 周期性微纳米结构可用的建模技术:
:*%\i' $!/ 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。
rtOW-cz Z:gsguX
?gP/XjToMg oqo8{hrdHk 连接建模技术:自由空间传播 tl^;iE!- 超构透镜(柱结构分析)
9JeGjkG, 传播到焦点
RXvcy< 探测器
UiN ^x
{"(|oIo{ 自由空间传播可用的建模技术:
xW )8mv?4n ,qh
9.}3RAB(cv ]= D 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。
ky"7 ^ au~gJW- 连接建模技术:探测器 jo:p*Q"F 超构透镜(柱结构分析)
w8Vzx8 传播到焦点
S%|'
/cFo 探测器
NPq2C8:
@d9*<>@: 在不同物理值的探测器建模方面具有完全的灵活性,包括:
2uB26SEIl • 辐射度测量,例如辐照度,强度
-/*{^[ • 光度测量,例如光照度,光亮度
<