▌ARMS 在*顯示材料表征中的應(yīng)用
對基于超構(gòu)表面 (meta-surface) 結(jié)構(gòu)的顏色濾光片進(jìn)行微區(qū)角分辨光譜表征
超表面 SPP 結(jié)構(gòu)色 偏振 角分辨光譜
【概述】近,韓國光云大學(xué)電子信息學(xué)院副院長 Sang-Shin Lee 教授在 Laser & Photonics Reviews 雜志上發(fā)表了一篇名為《Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors》的文章。
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圖1,該超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)示意圖 |
文章描述了一種基于超表面結(jié)構(gòu)的 結(jié)構(gòu)色濾光片,該結(jié)構(gòu)的顯著特點(diǎn)為:基底為區(qū)域差異的周期性硅基納米柱(nanopillar),結(jié)構(gòu)基底上鍍鋁(見圖1)。 這種復(fù)合結(jié)構(gòu)材料可以被用作顏色濾光片,其性能和結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。此濾光片具有高分辨率和優(yōu)異的色彩保真度,可以獲得更加生動(dòng)和鮮艷的顏色,在*顯示和色彩成像、打印等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
【樣品 & 測試】作者采用了 FDTD 方法對材料進(jìn)行了理論計(jì)算,證實(shí)了濾光片的光學(xué)性能和超材料中周期性納米柱(nanopillar)的圓柱直徑 D 有直接關(guān)系(圖2)。
【樣品 & 測試】作者采用了 FDTD 方法對材料進(jìn)行了理論計(jì)算,證實(shí)了濾光片的光學(xué)性能和超材料中周期性納米柱(nanopillar)的圓柱直徑 D 有直接關(guān)系(圖2)。
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圖2,濾光片的顏色和超材料表面周期性納米柱(nanopillar)的圓柱直徑 D 有直接關(guān)系 |
作為一種*顯示應(yīng)用價(jià)值的功能材料,廣視角光譜性能是*顯示材料很重要的指標(biāo)之一。為了解該材料的角分辨光譜容差范圍,作者選擇部分顏色的濾光片,進(jìn)行了偏振態(tài) TE 模式和 TM 模式光譜理論計(jì)算,并使用復(fù)享的 ARMS 微區(qū)角分辨系統(tǒng)進(jìn)行了測試比較,測量結(jié)果和理論計(jì)算取得了驚人的一致(見圖3)。實(shí)驗(yàn)證明了該材料在 30° 視角上表現(xiàn)出良好的角度容差(angular tolerance)。
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圖3,對濾光片偏振態(tài)下的角分辨反射光譜進(jìn)行理論計(jì)算與測量 |
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圖4,文獻(xiàn)對復(fù)享 ARMS 的標(biāo)注 |
【總結(jié)】作者通過對這種金屬納米結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),證明了這種超構(gòu)表面具有的諧振效果,這種效果和表面的納米柱狀結(jié)構(gòu)有關(guān)。作者通過使用復(fù)享的 ARMS 微區(qū)角分辨光譜系統(tǒng)實(shí)測結(jié)果驗(yàn)證了該結(jié)構(gòu)的理論計(jì)算結(jié)果,證明了該濾光片具有較好的角度容差性能。
復(fù)享光學(xué)顯微角分辨光譜儀 ARMS 能夠在微納尺度下對超表面樣品進(jìn)行角分辨光譜測量,為該領(lǐng)域研究的快速進(jìn)展提供了有力的保障。▌
復(fù)享光學(xué)顯微角分辨光譜儀 ARMS 能夠在微納尺度下對超表面樣品進(jìn)行角分辨光譜測量,為該領(lǐng)域研究的快速進(jìn)展提供了有力的保障。▌
【參考文獻(xiàn)】
? Yue Wenjing, et al. "Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors." Laser & Photonics Reviews 11.3 (2017). Link
? Yue Wenjing, et al. "Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors." Laser & Photonics Reviews 11.3 (2017). Link
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