99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

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(tǒng)透鏡實現(xiàn)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(tǒng)折射透鏡相比產(chǎn)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(tǒng)折射光學器件的正色散相抵消,可以完全矯正光學系統(tǒng)的色差。由此出發(fā),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(tǒng)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(shù)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(yōu)異的消色差效果。相對傳統(tǒng)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(tǒng)光學器件因體積笨重等缺點無法滿足現(xiàn)代光學設備對光學系統(tǒng)集成化的要求,隨著超構表面的迅速發(fā)展,新一代微型光學系統(tǒng)的出現(xiàn)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(jīng)實現(xiàn)了某些傳統(tǒng)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(fā)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(jīng)實現(xiàn)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(xiàn)消色差。傳統(tǒng)球面聚焦透鏡無法實現(xiàn)單透鏡消色差,只能通過級聯(lián)多個透鏡組合實現(xiàn)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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)透鏡系統(tǒng)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(jù)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(chǎn)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(chǎn)生一個額外的PB相位,從而實現(xiàn)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(shù)調控機理都是通過對光場相位的控制實現(xiàn)超構表面寬帶消色差。諸如通過算法優(yōu)化超構表面結構參數(shù),耦合不同波長響應的納米天線,級聯(lián)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(xiàn)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?zhèn)鹘y(tǒng)透鏡的連續(xù)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(wěn)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(yōu)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(yōu)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(tǒng)的軸向色差。相對傳統(tǒng)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(fā)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(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • FDTD
    +關注

    關注

    9

    文章

    46

    瀏覽量

    17066
  • 光刻膠
    +關注

    關注

    10

    文章

    339

    瀏覽量

    30947
  • 光學器件
    +關注

    關注

    1

    文章

    149

    瀏覽量

    12219

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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    VirtualLab:醫(yī)用衍射透鏡

    混合透鏡結合了經(jīng)典折射元件和衍射結構的優(yōu)點,因此不同光學應用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號使色差的校正成為可能。
    發(fā)表于 06-12 08:54

    OCAD應用:光楔初始設計

    透鏡初始設計窗體 光楔的繪制 光楔也就是光學系統(tǒng)中常用的折射棱鏡,可以用以進行光線折轉實現(xiàn)系統(tǒng)掃描或變形處理。光楔元件中又又單光楔和膠合光楔兩種,單光楔結構簡單,膠合光楔可以做消色差處理,各有用途。 圖2.系統(tǒng)內繪制光楔元
    發(fā)表于 06-09 08:44

    OCAD應用:菲涅爾透鏡初始結構設計

    于整個環(huán)帶菲涅爾透鏡而言,其橫向像差取決于環(huán)帶寬度,因為就每個環(huán)帶而言只是個平面光錐,只使光線轉折不能會聚也不能消色差。菲涅爾透鏡的光斑點列圖如圖4。 圖4.菲涅爾透鏡光斑點列圖
    發(fā)表于 05-19 08:49

    VirtualLab Fusion:平面透鏡|從光滑表面到菲涅爾、衍射和透鏡的演變

    。 本文源自Frank Wyrowski2024年5月22日Photonics Media網(wǎng)絡研討會上,F(xiàn)rank Wyrowski主持的 “平面透鏡:追尋從平滑表面到菲涅爾透鏡、衍
    發(fā)表于 05-15 10:36

    上海光機所在基于空-譜稀疏深度學習設計的自由曲面透鏡實現(xiàn)景深高光譜成像研究方面取得進展

    透鏡實現(xiàn)消色差景深高光譜成像方法,無需對焦即可實現(xiàn)大景深范圍的光譜成像。相關研究成果以“Spatial-spectral sparse deep learning combined with a
    的頭像 發(fā)表于 04-24 06:12 ?248次閱讀
    上海光機所在基于空-譜稀疏深度學習設計的自由曲面<b class='flag-5'>透鏡</b>實現(xiàn)<b class='flag-5'>超</b>景深高光譜成像研究方面取得進展

    《FDTD Solutions仿真全面教程:表面與光束操控的前沿探索》

    及MATLAB結果分析—偏振轉換效率計算 (九)利用TFSF計算納米結構散射場信息 (十)利用TFSF和自定義材料計算復合結構散射場信息 (十一)利用MATLAB計算結果及腳本設置表面
    發(fā)表于 04-22 11:59

    VirtualLab應用:醫(yī)用衍射透鏡

    混合透鏡結合了經(jīng)典折射元件和衍射結構的優(yōu)點,因此不同光學應用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號使色差的校正成為可能。
    發(fā)表于 04-01 09:37

    VirtualLab Fusion應用:透鏡的設計與分析

    相位的橫向分布。 柱分布設計 設計柱形分布時,將透鏡的預期響應和與初始期望函數(shù)的偏差作為輸出: 設置
    發(fā)表于 03-04 10:05

    VirtualLab Fusion案例:醫(yī)用衍射透鏡

    混合透鏡結合了經(jīng)典折射元件和衍射結構的優(yōu)點,因此不同光學應用中成為一種很有前景的方法,例如用于治療白內障的人工晶狀體植入。特別是,折射率和衍射表面的相反色散符號使色差的校正成為可能。
    發(fā)表于 01-23 10:28

    如何提高透鏡成像的分辨率

    無法將所有光線完美匯聚到一個點上,導致成像模糊。減少像差可以提高分辨率: 優(yōu)化透鏡設計 :使用非球面透鏡、復合透鏡等設計,可以減少球面像差和色差
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:54 ?1098次閱讀

    阿貝數(shù)光學中的應用實例

    。透鏡的色散會導致不同波長的光聚焦不同的點上,這種現(xiàn)象稱為色差。色差會降低成像質量,尤其是高分辨率的光學系統(tǒng)中。通過選擇具有高阿貝數(shù)的
    的頭像 發(fā)表于 12-20 17:03 ?2284次閱讀

    什么是表面光學技術?

    光學表面 目前,表面光學技術備受關注。簡單來說,表面光學技術主要使用
    的頭像 發(fā)表于 12-18 06:25 ?654次閱讀

    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(xiàn)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(jīng)展示了各種圖像處理
    的頭像 發(fā)表于 11-13 10:24 ?1.1w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(tǒng)組件 透鏡系統(tǒng)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(fā)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(fā)表于 08-06 13:48