Si–GST 可调双焦点超透镜:相变材料实现 70/200 μm 双焦距 超透镜一旦制造完成,焦距就固定了。这篇文献解读介绍一项 2026 年发表于 JOSA B 的设计工作:把相变材料 GST 与硅组合成混合纳米柱,让同一片超透镜在 70 μm 与 200 μm 两个焦距之间切换,并讨论它的原理、数据与局限。 2026-08-07 光学与光子学 #光学 #超表面 #纳米光子学 #相变材料
KLayout PCell 介绍 介绍 KLayout 的 PCell(参数化单元):为什么需要它、GDS 文件里如何存储、怎么用 Python 写一个 PCell,以及 Basic 库、SiEPIC-Tools 与 gdsfactory 中的实际用法。 2026-08-07 半导体与微纳制造 #GDS #版图 #KLayout #PCell #参数化 #PDK #光电子
空芯光纤介绍 介绍空芯光纤:为什么把玻璃纤芯掏空能让光走得更快、损耗更低,反谐振包层如何把光关在空气里,以及 2026 年空芯光纤在 AI 数据中心互联中的商用进展与工程代价。 2026-08-06 光学与光子学 #光纤通信 #光通信 #空芯光纤 #低时延 #AI数据中心 #反谐振
电脑里的光:FDTD 如何把麦克斯韦方程算成光学仿真 引言:仿真软件里的”完美响应”是怎么来的?最近几篇超表面文章反复出现同一个词:仿真。单元库扫描要预计算几百个单元的响应,伴随方法要在每一步迭代里跑正向和反向两次求解,加工误差分析要统计不同尺寸下的性能波动——它们的前提都是同一个东西:一个能算的电磁仿真器。 仿真软件对很多读者来说是个黑箱:填好结构、点运行、出来一条透射 2026-08-06 光学与光子学 #FDTD #超表面 #光学仿真 #电磁仿真 #数值方法
浸没式光刻机介绍 介绍浸没式光刻机:从 CD=k1·λ/NA 与 NA=n·sinθ 出发,说明 193 nm 浸没式光刻如何用超纯水把数值孔径推过 1,以及景深、水纯度、气泡与偏振等工程代价。 2026-08-06 半导体与微纳制造 #光学 #半导体 #光刻 #浸没式光刻 #数值孔径 #193nm