近日,一項發(fā)表于《光學快報》(Optics Express)的研究展示了一種制造多色超構透鏡的新方法。該研究由德國耶拿弗里德里!は沾髮W主導,有望推動新一代超小型、低成本、高性能光學器件的發(fā)展,直接應用于便攜設備。 超構透鏡是一種厚度不足頭發(fā)絲直徑的二維平面結構,其通過納米級天線陣列來操控光線。與傳統(tǒng)基于曲面折射的笨重透鏡組相比,超構透鏡具有超薄、輕便且可集成化的巨大優(yōu)勢。然而,讓單個超構透鏡有效聚焦寬波段的光(如白光)一直是個重大難題。 早期單層設計面臨物理極限:難以在保持大尺寸和高數值孔徑(決定集光能力和分辨率)的同時,實現寬波段工作。為解決此問題,研究團隊轉向了多層堆疊的超構透鏡設計方案。 團隊采用先進的“逆向設計”算法,由計算機自主優(yōu)化尋找最佳納米結構。該方法的目標是在每一層中激發(fā)特定的電磁共振(惠更斯共振),從而實現對不同波長的光進行精確相位控制。這種基于共振的方法,使最終設計對光的偏振狀態(tài)不敏感,并放寬了制造公差,更有利于大規(guī)模生產。 令人驚訝的是,算法生成出的納米單元形狀多樣,包括圓角方形、四葉草形和螺旋槳形等。這些納米結構共同提供了從0到2π的完整相移覆蓋,使研究人員能夠像繪制地圖一樣設計透鏡的聚焦功能,例如實現將不同顏色光線路由到不同位置的效果。 盡管目前該多層設計能有效處理的離散波長數量有限(約5個),但它標志著超構透鏡向實用化邁出了關鍵一步。其模塊化的制造理念也與成熟的半導體工藝兼容,為未來產業(yè)化鋪平了道路。 --《每日科學》網站(www.sciencedaily.com) |