超表面与超材料介绍.ppt
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1、UESTC,超材料与超表面,UESTC,一、绪论1、传统的光学元件原理:光波的折射和反射(对入射光进行调制)。实现:工作光波前的聚焦、成像、分色等光学功能。通过光程的积累来实现相位的改变,因此,相位变化与光学元件的厚度成正比。2、第2代光学元件:衍射光学元件原理:光波的衍射理论通过:计算机辅助设计和超大规模集成电路技术,在片基上刻蚀出深浅不一的特定浮雕结构 实质上还是光程的积累,其变薄的秘诀在于摒弃了光学元件中冗余的2相位。3、第3代光学元件:平板光学元件实现:涡旋光束、宽带光弯曲、双偏振金属透镜以及平板轴锥镜实验,UESTC,二、超表面1、新型人工电磁材料 将具有特定几何形状的亚波长宏观基本
2、单元周期性或非周期性地排列所构成的人工材料。就是用有序的人造单元“粒子”代替自然界材料的分子或原子等基本粒子,所组成一种等效材料2、超表面 一种基于广义斯涅尔定律,通过控制波前相位、振幅以及偏振进行电磁/光学波束调控的新结构。是一种超薄二维阵列平面,由超材料结构单元组成,它可以灵活有效的操纵电磁波的相位、极化方式、传播模式等特性。,UESTC,2011 年,Capasso 课题组首先提出超表面来拓展斯涅耳定律,并设计结构的V型天线阵列的超表面结构提供梯度的相位突变渐变,相邻天线之间相差/4相位,UESTC,三、新型电磁器件设计的基本理论3.1变换光学理论光学变换:就是一个广义的坐标变换或者称为
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