通常使用具有像素化光电二极管的微透镜或光子晶体的光学阵列来测量光场或光方向的分布,从而获取相位信息。然而,将这些元件集成到CMOS架构中既昂贵又复杂。通过调控光和物质的相互作用,亚波长半导体结构中的光学共振能实现角度敏感结构的开发。然而,其中大多数都依赖于波长或偏振,并且需要具有高折射率的材料。此外,现在的光矢量检测和控制仅限于紫外光和可见光波长。...
虽然仅强度信息就足以满足2D摄影和显微成像等传统应用,但这种限制阻碍了3D和4D成像应用,例如相衬成像、光场成像、虚拟现实和太空探索等。集成光电二极管阵列的微透镜或光子晶体通常用于测量光场或光方向的分布,从而表征相位信息。然而,将这些元素集成到CCD或CMOS半导体架构中比较复杂。亚波长半导体结构中的光学共振提供了通过操纵光与物质相互作用来开发角度敏感结构的可能性。...
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