論文の概要: Superresolution technique beyond the diffraction limit under a structured beam via different optical nanostructures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.19417v1
- Date: Mon, 23 Feb 2026 01:15:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.634373
- Title: Superresolution technique beyond the diffraction limit under a structured beam via different optical nanostructures
- Title(参考訳): 異なる光学ナノ構造を用いた構造ビーム下の回折限界を超える超解像技術
- Authors: Subhankar Roy, Jianping Hu, M Ummal Momeen,
- Abstract要約: 固体浸漬レンズは、データストレージおよびナノフォトニクス応用のための重要な光学素子である。
近年の実証では、異なるナノ構造がガウスビームの存在下での分解能の増大の様々な分野でどのように使われているかが示されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.145323825738296
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: To overcome the limit of diffraction while achieving the superresolution technique, solid immersion lenses are the key optical elements for data storage and nanophotonics applications. Recent demonstrations have shown how different nanostructures (such as elliptical SILs) are used in diverse fields of increasing resolution in the presence of a structured Gaussian beam. By applying twisted beams such as angular momentum beams (Laguerre- Gaussian) and spatial higher-order Gaussian beams (Hermite- Gauss), we can attain a sharp (FWHM = 27 nm) near-field focal spot pattern, which is considerably better than the conventional macroscopic SIL. By numerical simulations, tolerance has been confirmed with a slight variation in beam size and geometrical modification to make the model compatible with fabrication errors. This narrow bandwidth intensity distribution can be utilized for scanning the sample with higher resolution, especially in the field of quantum technology.
- Abstract(参考訳): 超解像技術を実現しつつ回折の限界を克服するために、固体没入レンズはデータストレージやナノフォトニクスの応用のための重要な光学素子である。
最近の実証では、異なるナノ構造(楕円型SILなど)が、構造化されたガウスビームの存在下での分解能の増大の様々な分野でどのように使われているかが示されている。
角運動量ビーム (Laguerre-Gaussian) や空間高次ガウスビーム (Hrmite-Gauss) などのツイストビームを適用することにより、従来のマクロスコープSILよりもかなり優れた、鋭い(FWHM = 27 nm)近接場焦点パターンが得られる。
数値シミュレーションにより、耐久性はビームサイズと幾何的修正のわずかなばらつきで確認され、モデルが製造誤差に適合することとなる。
この狭い帯域幅の強度分布は、特に量子技術の分野において、高分解能でサンプルを走査するために利用することができる。
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