在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

消色差超構表面復合透鏡在近紅外波段的消色差效果

倩倩 ? 來源:光行天下 ? 作者:光行天下 ? 2022-08-12 10:31 ? 次閱讀

摘要:超構表面因其體積輕薄易于集成化,有望在某些特定場合取代傳統透鏡實現多功能光學器件。超構表面的光束偏轉角隨波長的增加而增大,與傳統折射透鏡相比產生相反的色散,這種色散又被稱為“異常色散”或“負色散”。理論上利用超構表面的負色散和傳統折射光學器件的正色散相抵消,可以完全矯正光學系統的色差。由此出發,設計了一種基于光刻膠材料,由Pancharatnam-Berry(PB)相位型超構表面作為第一透鏡,傳統球面透鏡作為第二透鏡的消色差超構表面復合透鏡,利用時域有限差分數值模擬軟件FDTD Solutions探索了該透鏡在780~980 nm波段的聚焦性能,證明了消色差光刻膠超構表面復合透鏡優異的消色差效果。相對傳統的消色差超構表面通過相位補償來消色差的方法,這種消色差設計簡單且高效,為特定波段內的消色差成像提供了一定的借鑒意義。

引言

傳統光學器件因體積笨重等缺點無法滿足現代光學設備對光學系統集成化的要求,隨著超構表面的迅速發展,新一代微型光學系統的出現成為可能。超構表面是一種由人工設計的亞波長微納結構陣列,可對入射光的振幅、相位、偏振等進行調控,已經實現了某些傳統光學器件的功能。例如光鑷、光束分束器、平面波片、全息成像和無衍射光束發生器等。其中平面聚焦透鏡的色差問題不可避免,因此,設計高效的在寬波段工作的超構表面尤為重要。近年來,許多研究工作致力于超構表面的寬帶消色差,多個科研團隊已經實現并報道了多種不同的消色差超構表面及其調控機理,例如基于傳播相位和幾何相位相結合對光場進行調控,進而實現消色差。傳統球面聚焦透鏡無法實現單透鏡消色差,只能通過級聯多個透鏡組合實現色差矯正。本文設計了一種基于光刻膠材料的Pancharatmane-Berry(PB)相位型超構表面[20]與傳統微透鏡相結合的消色差超構表面復合透鏡,通過FDTD Solutions軟件對該透鏡在780~980 nm工作波段進行仿真模擬,探索其聚焦性能及消色差效果。

1 原理與設計

傳統透鏡的焦距取決于透鏡的曲率半徑和材料的折射率,當半徑確定后,焦距隨折射率變化而變化。同一種材料,波長越短折射率越大,焦距越短,這種成像色差異被稱為位置色差,也叫軸向色差,單透鏡本身不能消色差,所以傳統透鏡系統完全矯正色差需要不同材料的多個透鏡組合,且對材料要求苛刻,加工難度大。

超構表面根據廣義斯涅耳定律,通過設計亞波長單元結構的幾何特征和空間排列,在兩種介質的界面上引入一個突變的相位,產生相位梯度,通過控制界面上的相位梯度可以對出射光的角度進行任意調控。PB相位型超構表面基于以上原理,通過控制亞波長單元結構的旋轉角度使入射的圓極化光產生一個額外的PB相位,從而實現對出射光的調制。超構表面因其結構色散和相位響應模式引起的光限制,色差同樣不可避免。寬帶消色差超構表面的研究吸引了眾多相關科研工作者,在已報道的成果中,大多數調控機理都是通過對光場相位的控制實現超構表面寬帶消色差。諸如通過算法優化超構表面結構參數耦合不同波長響應的納米天線,級聯針對不同波長工作的超構透鏡等,最值得一提的是,祝世寧院士與蔡定平教授通過結合波長無關的幾何相位與波長相關的傳播相位或共振相位,將波長無關的相位作為基礎相位滿足超構表面器件功能所需相位分布,波長有關的相位作為補償相位矯正不同波長之間的色差。與上述原理不同,本文設計的超構表面與球面透鏡相結合的消色差超構表面復合透鏡利用兩者相反的色散機制實現寬帶消色差。

如圖1(a)所示,超構表面上的單元結構可以充當相移器的作用,在滿足奈奎斯特采樣定理的基礎上,用離散相位分布來代替傳統透鏡的連續相位分布。如圖1(b)所示,以超構表面圓心為原點O(0,0,0),超構表面所在平面上任意一納米鰭所在位置為P(x,y,0),設計焦距為f,P點到設計波前的距離為L,則

f004a138-196f-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(1)

f0175346-196f-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖1. 超構表面

f0237d92-196f-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖2. 消色差超構表面復合透鏡

如圖7所示,本文對比了非消色差超構表面和消色差超構表面復合透鏡的聚焦效率的模擬結果。圖7(a)為非消色差超構表面在入射波長為780~980 nm范圍內的聚焦效率,峰值效率為55%,圖7(b)為消色差超構表面復合透鏡在同一工作波段內的聚焦效率,峰值效率為48%。由模擬結果可知,相對非消色差超構表面,消色差超構表面復合透鏡的聚焦效率未有顯著降低,在工作波段內依然具有穩定且較高的效率。

f033e1be-196f-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖7. 聚焦效率

3 結論本文在新型超構表面材料光刻膠超構表面優越聚焦性能的基礎上,探討了由該材料設計組成的消色差超構表面復合透鏡在近紅外波段的消色差效果。通過FDTD算法對工作波段為780~980 nm,NA = 0.5的消色差超構表面復合透鏡的優異消色差性能進行了驗證,仿真實驗結果表明,該消色差超構表面復合透鏡能夠很好地矯正光學系統的軸向色差。相對傳統的超構表面消色差通過相位補償來消色差的方法,這種消色差設計簡單且高效,將為特定波段內的消色差成像提供一定的借鑒意義,為未來超構表面的研究拓展出了更廣闊的發展空間。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • FDTD
    +關注

    關注

    9

    文章

    46

    瀏覽量

    16740
  • 光刻膠
    +關注

    關注

    10

    文章

    317

    瀏覽量

    30240
  • 光學器件
    +關注

    關注

    1

    文章

    143

    瀏覽量

    11921

原文標題:消色差超構表面復合透鏡

文章出處:【微信號:光行天下,微信公眾號:光行天下】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于相變材料的可重構表面用于圖像處理

    光學表面(metasurface)實現了亞波長尺度內的模擬計算和圖像處理,并具備更低的功耗、更快的速度。雖然人們已經展示了各種圖像處理
    的頭像 發表于 11-13 10:24 ?258次閱讀
    基于相變材料的可重構<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>表面</b>用于圖像處理

    由陡峭浮雕結構引起的干涉儀衍射的研究

    平面界面近似速度和精度之間提供了最佳的折衷方案。 消色差透鏡:鏡頭系統組件 透鏡系統組件(Lens System Component)允許用戶輕松定義由光滑表面和均勻各向同性介質的
    發表于 08-08 17:15

    透鏡的設計與分析

    :探測器 ? 透鏡(柱結構分析) ? 傳播到焦點 ? 探測器 不同物理值的探測器建模方面具有完全的靈活性,包括: ?輻射度測量,例如輻照度,強度 ?光度測量,例如光照度,光亮度
    發表于 08-06 13:48

    什么是透鏡透鏡的制造及其應用

    ? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長“原子”圖案來控制入射光。具體而言,
    的頭像 發表于 07-16 06:26 ?437次閱讀

    基于納米壓印透鏡陣列的增強現實方案

    研究人員基于超薄納米壓印透鏡陣列開發出一種透視增強現實(AR)原型,開創了一種全彩、視頻速率和低成本的3D眼顯示方案。
    的頭像 發表于 05-15 09:09 ?1407次閱讀
    基于納米壓印<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>透鏡</b>陣列的增強現實方案

    用于制造紫外表面的定制化高折射率納米復合材料

    納米壓印光刻(NIL)技術已被用于解決光學表面(metasurfaces)的高成本和低產量的制造挑戰。為了克服以低折射率(n)為特征的傳統壓印樹脂的固有局限性,引入了高折射率納米復合
    的頭像 發表于 05-09 09:09 ?603次閱讀
    用于制造紫外<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>表面</b>的定制化高折射率納米<b class='flag-5'>復合</b>材料

    采用單片表面與元注意力網絡實現快照式紅外光譜成像

    日前,北京理工大學王涌天教授、黃玲玲教授團隊聯合張軍院士、邊麗蘅教授團隊,采用單片表面與元注意力網絡實現快照式紅外光譜成像。
    的頭像 發表于 04-25 09:08 ?1152次閱讀
    采用單片<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>表面</b>與元注意力網絡實現快照式<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>紅外</b>光譜成像

    如何檢測光學系統的縱向色差

    高精度成像中,對給定光學系統的焦距進行 測量是非常重要的。通常意義上的焦距是指某一 特定波長(一般為設計波長)的焦距數值,目前主 流的焦距檢測設備的光源波長無法與被測光學系 統完全匹配,縱向色差會對焦距的測量結果產生 影響。
    發表于 03-18 10:09 ?832次閱讀
    如何檢測光學系統的縱向<b class='flag-5'>色差</b>

    離軸透鏡的理論分析和實際應用

    透鏡是由二維材料構成的平面光學器件,是成像領域中具有較大應用潛力的
    發表于 03-07 14:49 ?683次閱讀
    離軸<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>透鏡</b>的理論分析和實際應用

    基于光電計算融合的透鏡消色差成像方案

    近期,國防科技大學理學院楊俊波教授團隊和計算機學院王耀華教授團隊、西南大學吳加貴教授團隊提出基于光電計算融合的透鏡消色差成像方案。
    的頭像 發表于 01-16 10:10 ?729次閱讀
    基于光電計算融合的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>透鏡</b><b class='flag-5'>消色差</b>成像方案

    拉曼光譜裝置的布局

    Nd:YAG激光器、兩個運動學支架上的反射鏡、兩個直角棱鏡和一個消色差透鏡。如圖2所示,激光器發出的光照射到兩個反射鏡上進行對準,并被直角棱鏡折疊90°。然后,消色差透鏡將光聚焦到樣品上。散射出樣品的光照射到第二個棱鏡上
    的頭像 發表于 01-10 06:35 ?403次閱讀
    拉曼光譜裝置的布局

    新型微透鏡:緊湊型可見光波長消色差透鏡

    通過單透鏡,不同波長的光聚焦不同點。 為了制成一個更薄的透鏡,該團隊將折射透鏡和平面衍射透鏡結合在一起。
    發表于 01-03 10:36 ?512次閱讀
    新型微<b class='flag-5'>透鏡</b>:緊湊型可見光波長<b class='flag-5'>消色差透鏡</b>

    基于透鏡的粒子圖像測速技術

    研究嘗試將光學材料與PIV技術融合,以實現PIV系統小型化的目的。透鏡是一種先進的平面光學元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
    發表于 01-02 13:47 ?472次閱讀
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>構</b><b class='flag-5'>透鏡</b>的粒子圖像測速技術

    基于3D打印和多孔硅的緊湊型可見光波長消色差透鏡開發

    據phys.org網站報道,美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員利用3D打印和多孔硅,開發了緊湊型可見光波長消色差透鏡
    的頭像 發表于 01-02 10:25 ?1022次閱讀
    基于3D打印和多孔硅的緊湊型可見光波長<b class='flag-5'>消色差透鏡</b>開發

    新型微透鏡:具有高聚焦效率的混合消色差透鏡

    透鏡的白光彩色成像(左)和混合透鏡的白光消色差成像(右) 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員利用3D打印和多孔硅,開發出了緊湊型可見光波長消色差透鏡,這對小型化和輕量化光學器件至
    的頭像 發表于 12-29 06:30 ?503次閱讀
    新型微<b class='flag-5'>透鏡</b>:具有高聚焦效率的混合<b class='flag-5'>消色差透鏡</b>
    主站蜘蛛池模板: 性感美女逼| 老师你好大好白好紧好硬| 日韩第十页| 成人网男女啪啪免费网站| 国产亚洲精品久久yy5099| 亚洲欧洲日韩综合| 天堂tv在线观看| 免费一级网站| 天天爱夜夜爽| 九九久久久久午夜精选| 欧美videos 另类| sss在线play| 天天操天天干天天爱| 亚洲网站视频| 性欧美护士18xxxxhd| 欧美精品啪啪| 天天干天天干天天干| 日本在线视频一区二区三区| 三级第一页| 成年人的毛片| 天天透天天操| 男女午夜剧场| 久久夜色精品国产亚洲噜噜| 站长工具天天爽视频| 狠狠天天| 亚洲网站视频| 男女爱爱视频免费| 国产午夜精品一区二区| 男女互插小说| 经典三级影院| 天堂在线资源最新版| 久久精品国产免费高清| 韩国三级理论在线观看视频| 天堂在线最新版资源www| 久久澡| 国产美女一区| hdhdhd69日本xxx| 美女网色| 美女视频黄a视频免费全过程| 一级毛片日韩a欧美| 免费看a|