传统的光学透镜受衍射极限的限制,小于光波长尺寸的区域无法通过透镜聚焦,最终所成像点的信息不够全面。因此,寻找新型的透镜材质,建立次波长光学成像理论,突破传统的光学衍射极限,成为最近一个有趣,且富有挑战性的全新课题。本项目拟理论设计新的人工电磁结构,发展目前的次波长成像理论,实现对源极化不敏感、宽频、远场的次波长成像。具体内容包括(1)设计二维及三维周期性电磁材料结构,如介电光子晶体,金属等离子晶体或多层金属-电介质结构,结合单方向边缘保护态的概念,实现远场长程的次波长成像;(2)拟结合高温超导材料,减少材料损耗的影响,设计多层超导纳米棒阵列及多孔超导结构,实现远场、宽频的次波长成像;(3)设计倾斜的多层电磁结构,实现并调控源极化不敏感的次波长图像(4)最终理论设计可自由弯曲的、长程传输图像的具有高分辨率的内窥镜装置,用于医学成像等领域。
英文主题词subwavelength imaging;metamaterials;nonreciprocity;optical Tamm states;