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

什么是光學超表面?

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2023-12-19 06:33 ? 次閱讀

超表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。超表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調控。超表面可視為超材料的二維對應。

根據(jù)面內的結構形式,超表面可以分為兩種:一種具有橫向亞波長的微細結構,一種為均勻膜層。

根據(jù)調控的波的種類,超表面可分為光學超表面、聲學超表面、機械超表面等。光學超表面是最常見的一種類型,它可以通過亞波長的微結構來調控電磁波的偏振、相位、振幅、頻率等特性,是一種結合了光學與納米科技的新興技術。

1.超表面對偏振的調控

在偏振方面,超表面可實現(xiàn)偏振轉換、旋光、矢量光束產(chǎn)生等功能。

2.超表面對振幅的調控

超表面可以實現(xiàn)光的非對稱透過、消反射、增透射、磁鏡、類EIT效應等。

3.超表面對頻率的調控

超表面的微結構在共振情況下可實現(xiàn)較強的局域場增強,利用這些局域場增強效應,可以實現(xiàn)非線性信號或熒光信號的增強。在可見光波段,不同頻率的光對應不同的顏色,超表面的頻率選擇特性可以用于實現(xiàn)結構色。我們在自然界中看到的顏色從產(chǎn)生原理上可以分為兩大類,一類是由材料的反射、吸收、散射等特性決定的顏色,比如常見的顏料、塑料袋的顏色等;另一類是由物質的結構,而不是其所用材料來決定的顏色,即所謂的結構色,比如蝴蝶的顏色、某些魚類的顏色等。人們利用超表面,可以通過改變其結構單元的尺寸、形狀等幾何參數(shù)來實現(xiàn)對超表面的顏色的自由調控,可用于高像素成像、可視化生物傳感等領域。

4.超表面對相位的調控

相位是電磁波的一個核心屬性,等相位面決定了電磁波的傳播方向,一副圖像的相位則包含了其立體信息。通過控制電磁波的相位,可以實現(xiàn)光束偏轉、超透鏡、超全息、渦旋光產(chǎn)生、編碼、隱身、幻像等功能。

5.超表面對電磁波多個自由度的聯(lián)合調控

超表面可以實現(xiàn)對電磁波相位、振幅、偏振等自由度的同時調控。比如,通過對電磁波的相位和振幅的聯(lián)合調控,可以實現(xiàn)立體超全息,通過對電磁波的相位和偏振的聯(lián)合調控,可以實現(xiàn)矢量渦旋光;通過對電磁波的相位和頻率的聯(lián)合調控,可以實現(xiàn)非線性超透鏡等功能。

6.超表面對波導模式的調控

可將“超構光學”的概念與各類光波導平臺相結合,將超構表面或超構材料集成在各類光波導結構上,則可以在亞波長尺度下對波導中的光信號進行靈活自由的調控。利用上表面集成了超構表面的介質光波導結構,可以實現(xiàn)多功能的光耦合、光探測、偏振/波長解復用、結構光激發(fā)、波導模式轉化、片上光信號變換、光學神經(jīng)網(wǎng)絡、光路由等應用。

審核編輯:湯梓紅

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
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2518

    瀏覽量

    60407
  • 光學
    +關注

    關注

    3

    文章

    753

    瀏覽量

    36276
  • 光譜儀
    +關注

    關注

    2

    文章

    964

    瀏覽量

    30806
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    光學表面+MEMS:可切換渦旋激光器

    vortex lasers”(基于MEMS表面的模式可切換渦旋 激光器)的學術論文。論文由北京郵電大學信息光子學與光通信全國重點實驗室聯(lián)合南丹麥大學納米光學中心、挪威科技工業(yè)研究所共同完成。第一
    的頭像 發(fā)表于 12-26 09:41 ?136次閱讀
    <b class='flag-5'>光學</b><b class='flag-5'>超</b>構<b class='flag-5'>表面</b>+MEMS:可切換渦旋激光器

    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
    的頭像 發(fā)表于 12-18 06:25 ?182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)了在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表面
    的頭像 發(fā)表于 11-13 10:24 ?279次閱讀
    基于相變材料的可重構<b class='flag-5'>超</b>構<b class='flag-5'>表面</b>用于圖像處理

    上海光機所在基于強太赫茲與表面的硅基非線性光學研究上取得進展

    圖1. 復合表面示意圖:(a)俯視圖;(b)局部放大圖;(c)側視圖。(d)復合表面增強硅SHG和THG示意圖。 近日,中科院上海光機所強場激光物理國家重點實驗室在硅基非線性
    的頭像 發(fā)表于 11-06 06:37 ?235次閱讀
    上海光機所在基于強太赫茲與<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>的硅基非線性<b class='flag-5'>光學</b>研究上取得進展

    光學3D表面輪廓儀:滿足多元精密微觀尺寸測量需求

    光學3D表面輪廓儀非接觸測量,高精度捕捉細節(jié),快速采集數(shù)據(jù),SuperViewW系列滿足多樣化需求,適用于科研、工業(yè)等多領域,實現(xiàn)高精度、大尺寸及特殊需求測量。
    的頭像 發(fā)表于 11-01 15:50 ?397次閱讀
    <b class='flag-5'>光學</b>3D<b class='flag-5'>表面</b>輪廓儀:滿足多元<b class='flag-5'>超</b>精密微觀尺寸測量需求

    更精確操縱光束:新型表面設計推動光學物理學發(fā)展

    多層自旋多路復用表面在多路復用衍射神經(jīng)網(wǎng)絡(MDNN)中充當神經(jīng)元,用于檢測和分類矢量結構光束。 在充滿活力的光學物理領域,研究人員正在不斷突破如何操縱和利用光進行實際應用的界限。 據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 06-27 06:27 ?281次閱讀
    更精確操縱光束:新型<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>設計推動<b class='flag-5'>光學</b>物理學發(fā)展

    一種基于液晶的新型可調介電表面,為傳統(tǒng)液晶器件帶來經(jīng)濟價值

    介電表面(metasurfaces)是當前光學領域最前沿的研究和應用方向之一,其不僅具有低損耗優(yōu)勢,還能實現(xiàn)亞波長級的器件厚度。
    的頭像 發(fā)表于 04-08 09:08 ?621次閱讀
    一種基于液晶的新型可調介電<b class='flag-5'>超</b>構<b class='flag-5'>表面</b>,為傳統(tǒng)液晶器件帶來經(jīng)濟價值

    什么是透鏡技術,它如何徹底改變光學

    透鏡是使用表面來聚焦光線的平面透鏡。表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。
    的頭像 發(fā)表于 04-07 06:33 ?526次閱讀

    探討三種構器件表面的加工方法

    表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學器件,也被稱為構器件。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 15:23 ?732次閱讀
    探討三種<b class='flag-5'>超</b>構器件<b class='flag-5'>表面</b>的加工方法

    山河光電品牌升級為山河元景,表面光AI技術推動光學產(chǎn)業(yè)變革

    表面技術也日趨成熟,為光學新型器件和應用帶來了無限可能,可預見的是,未來表面技術將會在光學器件領域中扮演越來越重要的角色。由AI生成的“
    的頭像 發(fā)表于 03-11 16:42 ?586次閱讀
    山河光電品牌升級為山河元景,<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>光AI技術推動<b class='flag-5'>光學</b>產(chǎn)業(yè)變革

    基于表面的拉普拉斯光學微分處理器可用于光學成像

    近日,北京理工大學黃玲玲教授團隊實現(xiàn)基于表面的拉普拉斯光學微分處理器,可以激發(fā)對入射角度具有選擇性的環(huán)形偶極共振
    的頭像 發(fā)表于 03-04 09:24 ?1209次閱讀
    基于<b class='flag-5'>超</b>構<b class='flag-5'>表面</b>的拉普拉斯<b class='flag-5'>光學</b>微分處理器可用于<b class='flag-5'>光學</b>成像

    利用光學表面實現(xiàn)人眼的圖像處理能力

    使用表面的幾何圖像變換示意圖 在一個寒冷晴朗的日子里,你開車行駛在鄉(xiāng)村公路上,周圍是被雪覆蓋的田野。在一瞬間,你的眼睛會處理場景,挑選出單獨的物體來聚焦——一個停車標志,一個谷倉——而場景
    的頭像 發(fā)表于 02-23 06:31 ?322次閱讀
    利用<b class='flag-5'>光學</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>實現(xiàn)人眼的圖像處理能力

    COMSOL Multiphysics在材料與表面仿真中的應用

    材料是一種具有人工設計的微觀結構的新型材料,能夠展現(xiàn)出自然界中不存在的物理性質。表面則是一種特殊類型的材料,其主要功能是通過人工設計的光學結構,實現(xiàn)對入射光的特殊控制。
    發(fā)表于 02-20 09:20

    助力科研|光學3D表面輪廓儀服務精密拋光技術發(fā)展

    光學3D表面輪廓儀通過納米傳動與掃描技術、白光干涉與高精度3D重建技術實現(xiàn)0.1nm級表面粗糙度測量,成為精密拋光技術研究領域的重要工具和幫手。 我們熱切期待參與需要利用
    的頭像 發(fā)表于 01-30 15:21 ?567次閱讀
    助力科研|<b class='flag-5'>光學</b>3D<b class='flag-5'>表面</b>輪廓儀服務<b class='flag-5'>超</b>精密拋光技術發(fā)展

    利用表面實現(xiàn)平面內納米位移的光學感測

    納米級長度和位移測量是光學精密測量領域的重要基礎研究課題,在半導體疊對誤差測量(overlay metrology)、精密對準與跟蹤等方面具有關鍵作用。傳統(tǒng)的光學干涉儀雖然可以實現(xiàn)納米及亞納米的測量精度,但系統(tǒng)復雜、易受環(huán)境干擾。
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:52 ?999次閱讀
    利用<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>實現(xiàn)平面內納米位移的<b class='flag-5'>光學</b>感測