Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències Fotòniques
DOCTORAT EN FOTÒNICA (Pla 2013)
(English) Optical metasurfaces established themselves as potential platform for planar and integrated optics. Progress in the material sciences and fabrication process paves the way towards ultra-thin metasurface based devices, also known as meta-devices. Meta-devices include holograms, flat lenses, wave-plates, polarizers and deflectors. Amongst these meta-devices, great effort focuses toward the development of high performance, aberrations-free, and multi-functional metalenses. High refractive index and lossless dielectric materials have enabled metalenses with near-unity transmission and high numerical aperture. However, the static nature of metalenses limits their use for the applications where continuous and on demand tunability of lens operation is required such as imaging and adaptive vision. In this thesis, I developed two different techniques to achieve reconfigurability in metasurfaces which I used to create reconfigurable metalens devices. devices based on two types of reconfigurability techniques. First technique achieves focal length tunability of a dielectric metalens by utilizing the electro-thermo-optical effect to change the refractive index of the surrounding media. The electro-thermo-optically controlled metalens exhibits linear and continuous focal length tunability, high efficiency and low power consumption with switching time of the order of 100 ms. The second varifocal metalens device takes advantage of the optomechanial effect to introduce change in the geometry of the metalens itself. Carved onto a free-standing ultra-thin silicon membrane, the metalens exhibits continuous and linear focal length tunability with fast response time as short as a few µs.
(Español) Las meta-superficies ópticas se han establecido como una plataforma de gran potencial para la óptica integrada. El progreso en las ciencias de los materiales y los procesos de nano-fabricación ha impulsado el desarrollo de los dispositivos ultrafinos basados en meta-superficies, también conocidos como meta-dispositivos. Entre estos se incluyen hologramas, láminas de onda, polarizadores, deflectores, y lentes ultradelgadas o meta-lentes. Un gran esfuerzo en el campo se centra en el desarrollo de meta-lentes que sean de alto rendimiento y multifuncionales, y además estén libres de aberraciones. Los materiales dieléctricos de alto índice de refracción y sin pérdidas han permitido que las meta-lentes alcancen una transmisión cercana a la unidad y una alta apertura numérica. Sin embargo, la naturaleza estática de las meta-lentes limita su atractivo para las aplicaciones en las que se requiere un ajuste dinámico del sistema óptico, como sucede en la obtención de imágenes o en la visión adaptativa. Durante esta tesis, he desarrollado dos técnicas diferentes que me han permitido diseñar y fabricar de meta-lentes reconfigurables. La primera técnica permite cambiar la distancia focal de una meta-lente utilizando el efecto termo-óptico para cambiar el índice de un material funcional adherido a la meta-lente. Las meta-lente se controla eléctricamente y exhiben una capacidad de variación focal continua y lineal. Además, demuestra alta eficiencia y bajo consumo de energía con un tiempo de conmutación del orden de 100 milisegundos. La segunda técnica también permite cambiar la distancia focal de la meta-lente. En esta vez aprovechando el efecto opto-mecánico para introducir cambios en la geometría de la propio meta-lente. Fabricada en una membrana de silicio ultradelgada, exhibe una capacidad de ajuste focal continua y lineal, con un tiempo de respuesta rápido de unos pocos microsegundos.
535 - Òptica
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