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  • 超平面光學元件在寬帶熱成像中的應(yīng)用

    作者:光行天下小萌新譯 來源:物理學家組織網(wǎng) 時間:2024-03-16 12:06 閱讀:334 [投稿]
    超光學元件,最簡單的形式,是由一個平面上亞波長尺度納米柱陣列組成,每個柱子對穿過它的光引入局部相移。通過戰(zhàn)略性地排列這些柱子,可以控制光產(chǎn)生轉(zhuǎn)向和透鏡。

    然而,超光學的一個挑戰(zhàn)是強烈的色差。也就是說,不同波長的光以不同的方式與結(jié)構(gòu)相互作用,結(jié)果通常是一個透鏡,它不能同時將不同波長的光聚焦在同一個焦平面上。很大程度上是由于這個問題,超光學尚未完全取代其折射對應(yīng)物,盡管在尺寸和重量減輕方面有好處。

    特別是,與可見波長超材料光學相比,長波紅外超材料光學領(lǐng)域相對未被開發(fā),并且鑒于該波長范圍的獨特和廣泛的應(yīng)用,超材料光學相對于傳統(tǒng)折射透鏡的潛在優(yōu)勢是顯著的。

    現(xiàn)在,在《自然通訊》上發(fā)表的一篇新論文中,由華盛頓大學電氣與計算機工程系(UW ECE)和物理系副教授Arka Majumdar領(lǐng)導的一個多機構(gòu)研究小組引入了一種名為“MTF工程”的新設(shè)計框架。

    調(diào)制傳遞函數(shù)或MTF描述了透鏡如何根據(jù)空間頻率保持圖像對比度。該框架解決了與寬帶超光學相關(guān)的挑戰(zhàn),以設(shè)計和實驗性地演示在實驗室和現(xiàn)實環(huán)境中使用超光學進行熱成像。該團隊基于已經(jīng)成功的逆向設(shè)計技術(shù),開發(fā)了一個同時優(yōu)化支柱形狀和全局布局的框架。

    利用人工智能和新的逆向設(shè)計框架

    研究團隊方法的一個關(guān)鍵創(chuàng)新是使用人工智能——一種深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)模型——在支柱形狀和相位之間進行映射。在大面積光學器件的反向設(shè)計過程中,模擬光如何在每次迭代中與每個支柱相互作用在計算上是不可行的。

    為了解決這個問題,作者模擬了一個大型納米柱庫(也稱為“元原子”),并使用模擬數(shù)據(jù)訓練DNN。DNN能夠在優(yōu)化循環(huán)中實現(xiàn)散射體和相位之間的快速映射,從而允許對包含數(shù)百萬微米級柱的大面積光學器件進行逆向設(shè)計。

    這項工作的另一個關(guān)鍵創(chuàng)新是品質(zhì)因數(shù)(FoM),導致該框架被稱為“MTF工程”。在逆向設(shè)計中,人們定義了一個FoM,并通過計算優(yōu)化結(jié)構(gòu)或排列,以最大化FoM。然而,為什么產(chǎn)生的結(jié)果是最佳的,這通常并不直觀。在這項工作中,作者利用他們在超光學方面的專業(yè)知識定義了一個直觀的FoM。

    Majumdar解釋說:“品質(zhì)因數(shù)與MTF曲線下的面積有關(guān)。這里的想法是通過鏡頭傳遞盡可能多的信息,這些信息被捕獲在MTF中。然后,結(jié)合輕型計算后端,我們可以實現(xiàn)高質(zhì)量的圖像。品質(zhì)因數(shù)反映了我們對光學系統(tǒng)的直觀認識。當所有波長都表現(xiàn)良好時,這個特定的FoM得到了優(yōu)化,從而限制了我們的光學系統(tǒng)在指定波長上具有統(tǒng)一的性能,而沒有明確地將均勻性定義為優(yōu)化標準!

    這種方法結(jié)合了超光學和輕計算后端的直覺,與簡單的超透鏡相比,顯著提高了性能。

    作者用一塊硅片制造了他們設(shè)計的光學元件,這對未來無鍺長波紅外成像系統(tǒng)的應(yīng)用很有前景。雖然承認在實現(xiàn)與商用折射透鏡系統(tǒng)相當?shù)某上褓|(zhì)量方面仍有改進的空間,但這項工作是朝著這一目標邁出的重要一步。

    研究人員慷慨地通過GitHub在線發(fā)布了他們的MTF工程框架,名為“metabox”,邀請其他人使用它來設(shè)計自己的超光學。研究團隊對在更廣泛的科學界利用metabox可能出現(xiàn)的潛在工作表示興奮。

    華盛頓大學電子與計算機工程系附屬團隊成員包括最近的校友Luocheng Huang(論文的第一作者)和Zheyi Han,博士后研究人員Saswata Mukherjee、Johannes Froch和Quentin Tanguy,以及華盛頓大學電子與計算機工程系教授Karl Bohringer,他是華盛頓大學納米工程系統(tǒng)研究所的所長。

    相關(guān)鏈接:https://phys.org/news/2024-03-ultra-flat-optics-broadband-thermal.html

    https://www.nature.com/articles/s41467-024-45904-w

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