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可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀

發(fā)布時(shí)間:2024-10-28 19:52
   隨著新興光學(xué)設(shè)備對(duì)微型化、一體化、智能化光學(xué)變焦系統(tǒng)的需求與日俱增,大大促進(jìn)了納米光電子學(xué)的迅猛發(fā)展。超構(gòu)透鏡是由具有特殊電磁屬性的人造元素按照一定的排列方式組成的具有透鏡功能的二維平面結(jié)構(gòu),其最大優(yōu)點(diǎn)就是:輕薄和易于集成。然而,集成在超構(gòu)透鏡上的微納結(jié)構(gòu)一旦制備完成,便難以再改變其形貌或者尺寸,因而無法對(duì)其聚焦性能進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)控,限制了其功能及應(yīng)用范圍的進(jìn)一步擴(kuò)展。近年來,科學(xué)家們探索了實(shí)現(xiàn)超構(gòu)透鏡聚焦性能實(shí)時(shí)調(diào)控的多種途徑,其中最引人注目的是將智能材料與超構(gòu)透鏡相結(jié)合。本文首先回顧了可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的最新進(jìn)展,分別詳細(xì)闡述和分析了它們的調(diào)節(jié)原理和器件性能。最后,歸納分析了當(dāng)前阻礙可調(diào)諧超構(gòu)透鏡發(fā)展的主要問題,并進(jìn)一步對(duì)未來可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展趨勢(shì)做出了展望。

【文章頁數(shù)】:19 頁

【部分圖文】:

可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀



其中Δε是石墨烯介電常數(shù)的變化。隨著EF的增加,由圖2(b)可發(fā)現(xiàn)Δε<0,因此通過式(4)獲得的Δω為正。因而,能夠使共振頻率發(fā)生藍(lán)移。通過觀察圖2(c)發(fā)現(xiàn),通過降低石墨烯的費(fèi)米能級(jí)可以使透射波長(zhǎng)為400μm的右旋圓偏振THz波的相位增加。如圖2(c)所示,當(dāng)石墨烯費(fèi)米能....


可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀



該可調(diào)諧變焦超構(gòu)透鏡由金薄膜制成,如圖3(a)所示,其上帶有一個(gè)微米尺寸的U形孔并覆蓋著石墨烯,通過旋轉(zhuǎn)U形孔可獲得360°的相位變化。將U形孔按預(yù)先設(shè)計(jì)好的相位分布進(jìn)行排列,便能獲得聚焦超構(gòu)透鏡,光束聚集在一個(gè)小區(qū)域內(nèi)(紅點(diǎn)),利用離子凝膠作為頂柵可對(duì)石墨烯的光學(xué)性質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)的....


可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀



同年,美國(guó)科學(xué)家ArkaMajumdar等人利用由PECVD生長(zhǎng)的氮化硅介質(zhì)材料,通過高通量步進(jìn)光刻技術(shù)構(gòu)建了一個(gè)工作在通信(1550nm)波段及可見光(633nm)波段的大面積全介質(zhì)變焦超構(gòu)透鏡系統(tǒng)[39]。其靈感來自Alvarez透鏡,LouisAlvarez在19....


可調(diào)諧超構(gòu)透鏡的發(fā)展現(xiàn)狀



2018年,來自美國(guó)哈佛大學(xué)的科研人員將超構(gòu)透鏡與一類被稱為介電彈性體致動(dòng)器(DEA)的電活性聚合物相集成,開發(fā)出一種工作在近紅外(1550nm)波段的大面積自適應(yīng)超構(gòu)透鏡[27]。從本質(zhì)上說,它可被看作是一類電控平面的人造眼睛。超構(gòu)透鏡位于預(yù)拉伸彈性電介質(zhì)板的中心,由塑料框....



本文編號(hào):4008388

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