超透鏡和超表面因其操縱電磁場的獨(dú)特特性而在科學(xué)上聲名鵲起,如今它們的制造已經(jīng)變得可行。但它們的設(shè)計(jì)難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)鏡片,因?yàn)楸仨毧紤]到納米級構(gòu)件的特性。 VirtualLab Fusion的優(yōu)勢 統(tǒng)一的平臺:具有將納米級構(gòu)建模塊和大尺寸復(fù)合透鏡/表面作為整體的求解器 從Zemax中導(dǎo)入功能型設(shè)計(jì),或通過公式直接定義 內(nèi)置了嚴(yán)格的傅里葉模態(tài)法(FMM),也稱為嚴(yán)格耦合波法(RCWA),包含完全矢量信息 應(yīng)用便捷的圖形用戶界面來設(shè)置納米構(gòu)建模塊,比如典型的納米片(Nanofin)和納米柱(Nanopillar) 查找表的概念將嚴(yán)格的構(gòu)建模塊分析結(jié)果與大尺寸超透鏡/表面建模相聯(lián)系 超透鏡 超透鏡的功能特性可以通過多項(xiàng)式系數(shù)來具體表示,比如從Zemax中導(dǎo)入。 仿真可以在不同的層面上進(jìn)行:可以基于理想模型進(jìn)行仿真,也可以直接結(jié)合納米構(gòu)建模塊特性進(jìn)行仿真。 靈活地將超透鏡與其他元件一起包含在一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)中。 超全息圖 傳統(tǒng)的相位全息圖通過在透明基底上刻蝕不同的深度來實(shí)現(xiàn)相位輪廓,這通常只適用于近軸情況。 這種相位輪廓也可以通過具有空間變化的納米尺度構(gòu)建模塊的超表面來實(shí)現(xiàn)。 使用超表面構(gòu)建模塊,可以以一種直接的方式設(shè)計(jì)高數(shù)值孔徑全息圖。 納米片(Nanofin)構(gòu)建模塊 Nanofin結(jié)構(gòu)的工作原理是基于雙折射原理。它的相位操縱是通過單個(gè)Nanofin的旋轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)的。 為了實(shí)現(xiàn)其作為半波片的功能,必須仔細(xì)優(yōu)化Nanofin的結(jié)構(gòu)參數(shù)。 由于雙折射特性,以Nanofin為構(gòu)建模塊的超透鏡具有偏振敏感性。 納米柱(Nanopillar)構(gòu)建模塊 由高折射率材料制成的旋轉(zhuǎn)對稱Nanopillar是另一種常見的超表面構(gòu)建模塊。 通過調(diào)整Nanopillar的直徑,實(shí)現(xiàn)了Nanopillar的相位控制。 由于納米柱結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)對稱性,用納米柱結(jié)構(gòu)構(gòu)建的超透鏡對偏振不敏感。 |