【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于微纳光学,尤其涉及一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件及其设计方法。
技术介绍
1、传统的光学元器件存在着体积庞大、调制能力有限、调制功能单一等缺点,难以实现功能集成。得益于对振幅、相位、偏振态等光波参量的强大操控能力和多设计自由度,超表面打破了传统折射率和形状的限制,为多功能光学器件的设计带来了全新的可能性。利用超表面的多维设计自由度,能够同时将多种功能集成在一个器件上,设计出更加紧凑、高效和功能强大的光学器件。多功能超表面器件可显著提高器件的功能性、减小体积重量、降低功耗。
技术实现思路
1、有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件及其设计方法,该器件能够在反射和透射空间分别实现光束偏折功能和全息成像功能,即在反射空间实现光束偏折,在透射空间实现全息成像,从而实现双空间功能二合一的超表面器件,且两种功能相互独立,无串扰。
2、本专利技术实施例的第一方面提供了一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,包括:
【技术保护点】
1.一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,其特征在于,所述纳米砖单元结构由基底和基底上的纳米砖构成。
3.如权利要求2所述的基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,其特征在于,所述纳米砖单元结构的尺寸参数包括:
4.一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件,其特征在于,所述相位调控器件根据权利要求1至3任一项的方法设计得到。
【技术特征摘要】
1.一种基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的基于超表面的双空间双功能相位调控器件设计方法,其特征在于,所述纳米砖单元结构由基底和基底上的纳米砖构成。
3.如权...
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