超表备亚波长尺度(几十到百纳米)内调控光场相位及振幅的能力,是一种理想的全息图编码材料。目前超表面全息图的大多采用逐点扫描的方式,效率低、成本高,限制了全息技术的发展,发展批量化的方法具有很大的现实意义。
通过研究超表面结构对于入射左右旋圆偏振态的响应性质以及全息成像随全息图相位变化的规律,设计了在反射空间和透射空间调控的超表面全息技术。并进一步使用离轴照明的方法,获得了彩色全息显示的效果。5.提出了偏振态复用的超表面全息技术和偏振无关
超表备亚波长尺度(几十到百纳米)内调控光场相位及振幅的能力,是一种理想的全息图编码材料。目前超表面全息图的大多采用逐点扫描...
但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生,即图像计算量增大、计算速度受到制约,再加上不同深度的图像不随全息图平铺的位置而变化,最终导致三维...
该方法结合超表面的振幅和相位局域调控方法来设计全息图像,利用二氧化钒随温度的相变特性来开关部分超表面微结构的响应,通过合理设计全息像之间的干涉效应,实现了全息像随温度的动态变化现象。.具体工作原理如下:.该工作采用亚波长C形金属谐振...
物理科学与技术学院在光学超表面全息技术方面取得重要进展-物理科学与技术学院.光学超表面是一种由亚波长纳米结构阵列组成的人工二维结构,为光场调控及光信息处理提供了一个紧凑而强大的平台。.基于超表面的光学全息术具有视场角大、分辨率高等...
资源.]超表面全息综述whenmetasurfacemeetshologram:principleandadvances.全息技术曾于1971年获得诺贝尔物理学奖,在光场记录与再现、三维显示、数据存储和信息安全等诸多领域发挥了巨大作用,成为了光学领域的一个重要研究法方向。.特别是在显示领域,光学胶片...
但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生...
超表面是一种二维平面超颖材料,通常由单层亚波长尺寸的金属或介质纳米天线阵列构成。超表面特有的亚波长像素分辨率的特点,使得利用超表面产生的全息再现像具有分辨率高、视场角大以及不存在多级衍射级次串扰等优点,弥补了上述基于SLM实现全息成像的不足之处。
我不是研究这个的,对这些也是了解不深,现在把自己理解的概念记录下来,帮自己理解,也省得自己忘记。超:meta超材料、超表面、超透镜之间的关系,我的理解应该是:超材料>超表面>超透镜这样的包含关系。超材料:我的理解:结构很微小的材料,单一微小结构小于波长的级别,称之亚波长。
超表备亚波长尺度(几十到百纳米)内调控光场相位及振幅的能力,是一种理想的全息图编码材料。目前超表面全息图的大多采用逐点扫描的方式,效率低、成本高,限制了全息技术的发展,发展批量化的方法具有很大的现实意义。
通过研究超表面结构对于入射左右旋圆偏振态的响应性质以及全息成像随全息图相位变化的规律,设计了在反射空间和透射空间调控的超表面全息技术。并进一步使用离轴照明的方法,获得了彩色全息显示的效果。5.提出了偏振态复用的超表面全息技术和偏振无关
超表备亚波长尺度(几十到百纳米)内调控光场相位及振幅的能力,是一种理想的全息图编码材料。目前超表面全息图的大多采用逐点扫描...
但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生,即图像计算量增大、计算速度受到制约,再加上不同深度的图像不随全息图平铺的位置而变化,最终导致三维...
该方法结合超表面的振幅和相位局域调控方法来设计全息图像,利用二氧化钒随温度的相变特性来开关部分超表面微结构的响应,通过合理设计全息像之间的干涉效应,实现了全息像随温度的动态变化现象。.具体工作原理如下:.该工作采用亚波长C形金属谐振...
物理科学与技术学院在光学超表面全息技术方面取得重要进展-物理科学与技术学院.光学超表面是一种由亚波长纳米结构阵列组成的人工二维结构,为光场调控及光信息处理提供了一个紧凑而强大的平台。.基于超表面的光学全息术具有视场角大、分辨率高等...
资源.]超表面全息综述whenmetasurfacemeetshologram:principleandadvances.全息技术曾于1971年获得诺贝尔物理学奖,在光场记录与再现、三维显示、数据存储和信息安全等诸多领域发挥了巨大作用,成为了光学领域的一个重要研究法方向。.特别是在显示领域,光学胶片...
但是,超表面仍然存在着缺陷,那就是层间串扰问题,使得成像质量难以控制,这就需要引入全息术来解决光波的调控能力,但这又有新的难点诞生...
超表面是一种二维平面超颖材料,通常由单层亚波长尺寸的金属或介质纳米天线阵列构成。超表面特有的亚波长像素分辨率的特点,使得利用超表面产生的全息再现像具有分辨率高、视场角大以及不存在多级衍射级次串扰等优点,弥补了上述基于SLM实现全息成像的不足之处。
我不是研究这个的,对这些也是了解不深,现在把自己理解的概念记录下来,帮自己理解,也省得自己忘记。超:meta超材料、超表面、超透镜之间的关系,我的理解应该是:超材料>超表面>超透镜这样的包含关系。超材料:我的理解:结构很微小的材料,单一微小结构小于波长的级别,称之亚波长。