文献类型:学位论文
在常用的光学成像系统中,传统透镜主要依赖光在传播过程中因透镜厚度差而产生相位差的工作原理,实现聚焦与成像的功能,这对透镜的面形和厚度有着严格的要求,因而不利于光学系统的集成化和轻量化。
超表面是一种由亚波长尺度的单元结构材料组合而成的阵列型膜层器件,又被称为二维超构材料,它能够通过自身亚波长单元结构阵列与电磁波束的相互作用,实现对电磁波振幅、偏振态、相位等基本信息的灵活调控。相比于传统光学透镜,超表面透镜表现出传统透镜不具备的轻量化、平面共形、方便集成等优越特性,因而被广泛应用于平面成像、全息成像、光束整形、超分辨光刻等研究领域。因此,超表面透镜有望突破传统光学透镜面形与尺寸厚度的限制,成为下一代光学器件。
然而,在实际成像应用中,单层超表面透镜仅能对小入射角度的光束进行调制,而轴外像差严重,极大限制了超表面透镜的成像应用。为了获取更大视场范围内的物空间信息,实现大视场成像,本文对超表面透镜的视场受限问题进行了分析研究,在紫外光与可见光波段内,提出了两种解决超表面透镜视场受限的方案,主要如下:
第1章 绪言............................................................................................................... 1
1.1 引言.................................................................................................................. 1
1.2 超材料与超表面的发展概况.......................................................................... 2
1.3 超表面的成像研究进展.................................................................................. 5
1.3.1 平面成像................................................................................................... 6
1.3.2 全息成像................................................................................................... 7
1.4 大视场级联超表面透镜的研究现状.............................................................. 9
1.5 本文的研究目标............................................................................................ 12
1.6 论文研究内容与章节安排............................................................................ 13
第2章 基本理论和数值计算方法......................................................................... 15
2.1 引言................................................................................................................ 15
2.2 基本理论........................................................................................................ 15
2.2.1 矢量衍射理论......................................................................................... 15
2.2.2 传输相位原理......................................................................................... 17
2.2.3 几何相位原理......................................................................................... 17
2.3 数值计算方法................................................................................................ 20
2.3.1 光线追迹法............................................................................................. 21
2.3.2 时域有限差分法..................................................................................... 22
2.4 本章小结........................................................................................................ 23
第3章 紫外光大视场级联超表面透镜的聚焦与成像研究................................. 25
3.1 引言................................................................................................................ 25
3.2 超表面透镜的光学设计与仿真分析............................................................ 25
3.3 单元结构设计与仿真分析............................................................................ 32
3.4 超表面透镜的全模设计与聚焦成像仿真分析............................................ 33
3.5 本章小结........................................................................................................ 37
第4章 可见光大视场级联超表面透镜的聚焦与成像研究................................. 39
4.1 引言................................................................................................................ 39
4.2 超表面透镜的光学设计与仿真分析............................................................ 39
4.3 单元结构设计与仿真分析............................................................................ 46
4.4 超表面透镜的全模设计与聚焦成像仿真分析............................................ 48
4.4.1 中心波长处的大视场聚焦与成像仿真分析......................................... 50
4.4.2 5nm带宽处的大视场聚焦与成像仿真分析......................................... 54
4.4.3 10nm带宽处的大视场聚焦与成像仿真分析....................................... 57
4.5 本章小结........................................................................................................ 60
第5章 结束语......................................................................................................... 61
5.1 论文主要内容................................................................................................ 61
5.2 研究工作展望................................................................................................ 62
参考文献..................................................................................................................... 65
致 谢......................................................................................................................... 73
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果................................................. 75
图1.1 二维广义斯涅尔折射定律示意图................................................................. 3
图1.2 三维广义折、反射定律示意图..................................................................... 5
图1.3 超表面结构与成像图..................................................................................... 6
图1.4 宽带消色差超表面......................................................................................... 7
图1.5 超表面宽带彩色全息成像............................................................................. 8
图1.6 超表面全息成像............................................................................................. 9
图1.7 双层超透镜结构与仿真结果....................................................................... 10
图1.8 超表面后向反射镜与成像结果.................................................................... 11
图1.9 多层超表面透镜与成像结果........................................................................ 11
图2.1 庞加莱球上的几何相位原理图................................................................... 18
图2.2 研究过程图示............................................................................................... 20
图2.3 网格划分示意图........................................................................................... 22
图3.1 单层超表面透镜分别对应的仿真分析图................................................... 27
图3.2 双层超表面透镜分别对应的相位轮廓分布图........................................... 30
图3.3 双层超表面透镜对应的仿真分析图........................................................... 31
图3.4 超表面透镜单元结构设计与仿真结果分析............................................... 32
图3.5 等比缩放后的一维双层超表面阵列结构图............................................... 34
图3.6 x-z平面上不同入射角对应的双层超表面阵列结构CST仿真分析图.... 35
图3.7 焦平面上不同入射角对应成像仿真结果图............................................... 37
图4.1 三层超表面透镜分别对应的相位轮廓分布图........................................... 41
图4.2 三层超表面透镜相位调制光路图和传递函数关系图............................... 43
图4.3 中心波长处不同入射角对应的聚焦光斑归一化强度图.............................. 44
图4.4 5nm带宽处不同入射角对应的聚焦光斑归一化强度图....................................... 44
图4.5 10nm带宽处不同入射角对应的聚焦光斑归一化强度图..................................... 45
图4.6 可见光三层超表面的单元结构示意图....................................................... 46
图4.7 10nm带宽内的单元结构透射效率关系图................................................. 48
图4.8 三层超表面透镜工作示意图....................................................................... 48
图4.9 1D三层超表面阵列结构示意图................................................................. 49
图4.10 中心波长532nm处不同视场下的焦点归一化强度图....................................... 51
图4.11 中心波长的聚焦仿真结果分析图..................................................................... 52
图4.12 中心波长处的大视场成像仿真结果图.............................................................. 53
图4.13 5nm带宽处不同视场下的焦点归一化强度图................................................... 54
图4.14 5nm带宽处的聚焦仿真结果分析图................................................................. 55
图4.15 5nm带宽处的大视场成像仿真结果图............................................................. 56
图4.16 10nm带宽处不同视场下的焦点归一化强度图................................................. 57
图4.17 10nm带宽处的的聚焦仿真结果分析图............................................................ 58
图4.18 10nm带宽处的大视场成像仿真结果图............................................................ 59
表3.2 双层超表面透镜分别对应的相位函数常数ai和bi参数表... 29
表3.3 不同入射角对应的半高全宽数据表... 36
表4.1 相位函数常数表... 41
表4.2 中心波长处不同入射角对应的半高全宽数据表... 52
表4.3 5nm带宽处不同入射角对应的半高全宽数据表... 55
表4.4 10nm带宽处不同入射角对应的半高全宽数据表... 58
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来源:光电技术研究所
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