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摘要 ( mV *7Z 在许多现代光学应用中,实现最大可能的紧凑性是最受追捧的优化目标之一。造成这种情况的原因有很多:便携式设备的光学元件安装空间较小,而较小的系统往往具有较低的重量和材料成本。最近在这一领域提出的一种巧妙的策略是“空间板”:超表面允许在自由空间中模拟比空间板的实际厚度长得多的传播。例如,这样的元件可以缩短聚焦透镜后的距离同时实现聚焦(不改变NA)。在这个例子中,我们展示了由Orad Reshef等人提出的多层超材料的空间板的特性,并研究了其在光学建模和设计软件VirtualLab Fusion中的行为。 ^O>G?a 建模任务 [^N8v;O 建模技术的单平台互操作性 T >pz/7gb 当光在系统中传播时,它将与不同的元件相遇并相互作用。系统的每个元件都需要一个在精度和速度之间提供良好折衷的合适模型: j[E8C$lW 自由空间传播 Qu 7#^%= 空间板 v?AQ& |