圖片來源:論文
元表面是與光互動的納米級結構。如今,大多數元表面使用單晶石般的納米柱來聚焦、塑造和控制光線。納米柱越高,光通過納米結構的時間就越長,使元表面對每種顏色的光有更多的控制。但是非常高的柱子往往容易掉下來或粘在一起。如果不建造高大的結構,而是反其道而行之呢?
近日,哈佛大學的研究人員開發了一種元表面,它使用非常深、非常窄的孔(而不是非常高的柱子)將光線聚焦到一個點上。
這個新的元表面使用了超過1200萬個針狀孔,鉆入一個5微米的硅膜,大約是頭發厚度的1/20。這些細長孔的直徑只有幾百納米,使得縱橫比(高度與寬度的比率)接近30:1。這是第一次將這樣縱橫比的孔用于元光學。
研究人員表示,這種方法可用于制造大型消色差超透鏡,將各種顏色的光聚焦到同一焦點上,為高縱橫比平面光學器件鋪平道路,包括大面積的寬帶消色差超透鏡。研究人員補充道,如果試圖用這種縱橫比制造支柱,它們會倒下。而多孔狀增加了光學納米結構的可訪問縱橫比,而不犧牲機械的堅固性。
就像納米柱一樣,納米柱的大小不同以聚焦光線;多孔元透鏡有不同大小的孔,精確地定位在2毫米的透鏡直徑上。孔的大小變化使光線向透鏡焦點彎曲。
研究人員提到,多孔的元表面通過控制光在寬參數空間內的限制和傳播,為透鏡設計增加了一個新的維度,并使新功能成為可能。孔可以用非線性光學材料進行填充,這樣可以產生和操縱多波長光,或者用液晶來主動調節光的特性。
超透鏡是使用傳統半導體工業工藝和標準材料制造的,在未來可以進行大規模生產。
目前,哈佛大學技術發展辦公室已經保護了與該研究項目有關的知識產權,并正在探索商業化的機會。
題為A High Aspect Ratio Inverse-Designed Holey Metalens的研究論文發表在《納米快報》(Nano Letters)上。
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論文原文:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c02612