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Construct Achromatic Polymer Microlens for High‐Transmission Full‐Color Imaging

消色差透镜 微透镜 光学 材料科学 焦距 极化(电化学) 波前 光电子学 镜头(地质) 物理 物理化学 化学
作者
Bo Xiong,Jianan Wang,Ru‐Wen Peng,Jing Hao,Ren‐Hao Fan,Dong‐Xiang Qi,Fei Chen,Mu Wang
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:9 (2) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/adom.202001524
摘要

Abstract Traditional microlens focuses the beam with spherical convex surface, which achieves high transmission by restraining the scattering loss yet brings spherical aberration and chromatic aberration. While recently‐developed metalens, which relies on phase modulation by elaborately designing local resonators, has realized diffraction‐limited focusing. Yet, the issues of scattering loss of nanoresonators and chromatic aberration remain serious. Here, the design strategies of both metalens and traditional microlens are combined by introducing accurate phase modulation for the wavefront into microlens designing; and a broadband, polarization‐independent, and achromatic microlens with high efficiency is realized. With concentric‐circular polymer (phenolic resin) terrace as basic building blocks, a precise thickness profile is constructed and a high‐index polymer microlens is formed by electron‐beam grayscale lithography. The diffraction‐limited focusing possesses less than 5% change of focal length when the wavelength varies from 425 to 700 nm, showing the full‐color imaging and detection with a focusing efficiency of 80% (at 700 nm wavelength). Moreover, the rotation symmetry of the microstructures of microlens makes it work for arbitrary polarization. The achromatic imaging capability of the microlens is verified by whitelight imaging. It is expected that this high‐efficiency polarization‐independent broadband achromatic polymer microlens may have wide applications in high‐efficient imaging and sensing.
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