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Accès ouvert déclaré 2026 article

Reality-infused deep learning for angle-resolved quasi-optical Fourier surfaces

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5Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sg, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Optical Fourier surfaces (OFSs), featuring sinusoidally profiled diffractive elements, manipulate light through patterned nanostructures and incident angle modulation. Compared to altering structural parameters, tuning elevation and azimuthal angles offers greater design flexibility for light field control and significantly reduces fabrication cost. However, angle-resolved responses of OFSs are often complex due to diverse mode excitations and couplings, complicating the alignment between simulations and practical fabrication. Here, we present a reality-infused deep learning framework, empowered by angle-resolved measurements, to enable real-time and accurate predictions of angular dispersion in quasi-OFSs. This approach captures critical features, including nanofabrication and measurement imperfections, which conventional simulation-based methods typically overlook. Our framework significantly accelerates the design process while achieving predictive performance highly consistent with experimental observations across broad angular and spectral ranges. Our study supports valuable insights into the development of OFS-based devices, and represents a paradigm shift from simulation-driven to reality-infused methods, paving the way for advancements in optical design applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Reality-infused deep learning for angle-resolved quasi-optical Fourier surfaces
Date Crossref
18/03/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Agency for Science Quantum Innovation Centre (Q.InC) pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Hefei University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xiamen University Institute of Electromagnetics and Acoustics and Key Laboratory of Electromagnetic Wave Science and Detection Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Materials Research and Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Singapore University of Technology and Design and Technology (SMT) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Integrated Circuit pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Quantum Innovation Centre (Q.InC) — Agency for Science, Hefei University of Technology et Institute of Electromagnetics and Acoustics and Key Laboratory of Electromagnetic Wave Science and Detection Technology — Xiamen University, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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