Building Multifunctional Metasystems via Algorithmic Construction

计算机科学 全息术 多路复用 超材料 微分器 极化(电化学) 计算 参数统计 电子工程 光学 带宽(计算) 物理 工程类 电信 算法 数学 统计 物理化学 化学
作者
Dayu Zhu,Zhaocheng Liu,Lakshmi Raju,Andrew S. Kim,Wenshan Cai
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (2): 2318-2326 被引量:41
标识
DOI:10.1021/acsnano.0c09424
摘要

Flat optics foresees a promising route to ultracompact optical devices, where metasurfaces serve as the foundation. Conventional designs of metasurfaces start with a certain structure as the prototype, followed by extensive parametric sweeps to accommodate the requirements of phase and amplitude of the emerging light. Regardless of how computation consuming the process is, a predefined structure can hardly realize the independent control over polarization, frequency, and spatial channels, which hinders the potential of metasurfaces to be multifunctional. Besides, achieving complicated and multiple functions calls for designing metasystems with multiple cascading layers of metasurfaces, which introduces exponential complexity. In this work, we present a hybrid deep learning framework for designing multilayer metasystems with multifunctional capabilities. We demonstrate examples of a polarization-multiplexed dual-functional beam generator, a second-order differentiator for all-optical computing, and a space-polarization-wavelength multiplexed hologram. These examples are barely achievable by single-layer metasurfaces and unattainable by traditional design processes.
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