应用光学. 应用光学. 通过分散相补偿的多波长无色元表面
Francesco Aieta1, Mikhail A Kats1, Patrice Genevet1
1School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.
概括
工程化超表面克服了衍射光学中的色态偏差,使微型光学系统成为可能. 这一突破为显示和成像中先进,无偏差的平面光子学铺平了道路.
科学领域:
- 光学和光学工程的光学和光学工程.
- 地表表面技术的技术.
- 衍射光学是不同的光学.
背景情况:
- 衍射光学提供了小型化,但却存在显著的色差异.
- 这些异常是由于波长依赖的衍射元素的相位移而产生的.
- 现有的染色偏差校正解决方案往往是重和复杂的.
研究的目的:
- 为了克服波折平面光学元件中的色态偏差.
- 为了展示一个超表面设计,实现波长独立的角偏移.
- 呈现一个平面透镜,在多个波长上纠正了色谱偏差.
主要方法:
- 设计具有工程波长依赖相位移的超表面.
- 使用低损耗介电共振器来创建一个密集的光学模式的频谱.
- 通过量身定制的地表结构实现分散相位补偿.
主要成果:
- 展示了一个超表面设计,以相同的角度偏离三个不同的波长.
- 提出了一种新的平面透镜,在三个特定的波长上没有呈现色谱偏差.
- 验证了介电共振器的使用,以实现精确的相位控制.
结论:
- 基于metasurface的平面光子学可以有效地抑制色谱异常.
- 这项技术可以开发出紧,轻量级和色彩校正的光学系统.
- 潜在的应用包括用于显示器的先进聚合器和高性能成像系统.


