2021年3月18日,國際頂級(jí)光學(xué)期刊Laser & Photonics Review(IF=10.65)以“Conformally Mapped Mikaelian Lens for Broadband Achromatic High Resolution Focusing”為題,在線報(bào)道了北京理工大學(xué)先進(jìn)技術(shù)結(jié)構(gòu)研究院方岱寧院士團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)型寬帶高分辨聚焦微波透鏡方面的研究進(jìn)展。博士生陳錦為論文第一作者,陳明繼副研究員為本文的共同通訊作者。
大數(shù)值孔徑無色差高分辨聚焦透鏡在高分辨成像、高精度光刻等領(lǐng)域具有重要的工程應(yīng)用。如何設(shè)計(jì)制造寬帶無色差高分辨率透鏡是光學(xué)與微波領(lǐng)域共同關(guān)注的問題之一。研究團(tuán)隊(duì)按照先進(jìn)結(jié)構(gòu)工程逆向設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想,通過保角變換光學(xué)理論,推導(dǎo)出聚焦點(diǎn)在邊界對(duì)稱軸處的四分之一米卡良透鏡折射率分布;并通過基元結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和精細(xì)加工實(shí)現(xiàn)了聚焦半徑0.2λ水平的大數(shù)值孔徑寬帶高分辨聚焦微波透鏡。
為提高聚焦點(diǎn)處聚焦精度,受到傳統(tǒng)固體浸入式透鏡啟發(fā),將聚焦點(diǎn)處設(shè)計(jì)為折射率較大的材料,能夠提高透鏡的聚焦性能,達(dá)到0.2λ的聚焦半徑,如圖1所示。得到折射率空間分布后,需要通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)予以實(shí)現(xiàn)。選取4種介電常數(shù)分別為 12,9,7,6的全介質(zhì)低色散低損耗材料進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制備。根據(jù)距離邊界對(duì)稱軸距離的不同,將透鏡結(jié)構(gòu)介電常數(shù)的空間分布進(jìn)行階梯化離散,每一階梯的等效折射率選擇相應(yīng)的材料設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的亞波長(zhǎng)尺度微結(jié)構(gòu),如圖2所示。
圖1 (a-c) 邊界處折射率分別為 1,2,3時(shí)四分之一米卡良透鏡的聚焦半徑
圖2 (a)四分之一米卡良透鏡的參數(shù)離散;(b)透鏡的微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);(c)透鏡結(jié)構(gòu)樣件照片;(d)透鏡聚焦效果的仿真計(jì)算結(jié)果
微波近場(chǎng)掃描的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該透鏡的聚焦半徑和聚焦效率與理論值吻合較好,如圖3所示。雖然本文工作是針對(duì)微波頻段的電磁波進(jìn)行驗(yàn)證的,但基于可見光與微波在物理機(jī)制上的相似性,可以通過十納米級(jí)別的微結(jié)構(gòu)將本文結(jié)果推廣到可見光透鏡應(yīng)用中。
圖3 (a)電場(chǎng)測(cè)試平臺(tái);(b)透鏡的聚焦半徑測(cè)試結(jié)果;(c)透鏡7-14GHz頻率下的電場(chǎng)分布云圖
相關(guān)論文鏈接:
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論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/abddf9
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