光電所在渦旋光分束技術(shù)領(lǐng)域取得進展

作者: 2017年04月10日 來源: 瀏覽量:
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近日,中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所亞波長光學(xué)課題組提出了一種新型渦旋光分束方法:通過在亞波長尺度對光波的位相和振幅進行同時調(diào)控,實現(xiàn)了高效率、高均勻性的多通道分束器。相關(guān)成果發(fā)表在德國Wiley雜志社主辦的《

  近日,中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所亞波長光學(xué)課題組提出了一種新型渦旋光分束方法:通過在亞波長尺度對光波的位相和振幅進行同時調(diào)控,實現(xiàn)了高效率、高均勻性的多通道分束器。相關(guān)成果發(fā)表在德國Wiley雜志社主辦的《先進材料技術(shù)》(Advanced Materials Technologies,Vol 2,Issue 2,1600201)上,并被MaterialsViewChina網(wǎng)站報道。

  渦旋光束因其螺旋相位波前以及近乎無限的拓撲荷等特性在光學(xué)微操縱、三維光學(xué)成像、光通信等方面具有重要應(yīng)用。與單通道渦旋光束產(chǎn)生器相比,多通道的渦旋光束產(chǎn)生器不僅能夠在信息傳輸與存儲中增強信息安全性與容量,在微粒捕獲中一次性捕獲大量粒子,而且能同時探測不同物體的形貌或運動特征。傳統(tǒng)的多通道渦旋光束產(chǎn)生器件,例如螺旋光柵、空間光調(diào)制器(SLM)等相位型的光學(xué)元件產(chǎn)生的渦旋光束存在高階衍射干擾、不同通道的能量不均勻,以及元件尺寸過大而不能集成在微納芯片上等問題,令這些器件在應(yīng)用中存在極大的局限。因此,具有高均勻性、無高階衍射的微型多通道渦旋光分束器在應(yīng)用光學(xué)領(lǐng)域具有重要的意義。

  光電所微細加工與光學(xué)技術(shù)國家重點實驗室利用亞波長結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了一種通道之間光能量均勻分布、無高階衍射影響、尺寸在微納量級的多通道渦旋光束產(chǎn)生器。通過將光波的振幅與位相編碼為單元結(jié)構(gòu)的尺寸與旋轉(zhuǎn)角,同時實現(xiàn)對光束的振幅與相位調(diào)控。該元件厚度約為入射波長的十分之一,產(chǎn)生的渦旋光束不受高階衍射干擾,通道之間的光能量分布均勻。實驗測試表明,對于二階振幅與連續(xù)相位調(diào)控的多通道產(chǎn)生器,其產(chǎn)生的光束點陣能量均勻性為0.146,優(yōu)于純相位調(diào)控?;诖嗽硌兄频囊幌盗嘘嚵谢す夥质髟谥须娂瘓F、中科院、航天科工集團的多個任務(wù)中得到應(yīng)用。

  相關(guān)原理以Multi-Channel Vortex Beam Generation by Simultaneous Amplitude and Phase Modulation with Two-Dimensional Metamaterial 為題發(fā)表在Advanced Materials Technologies (Vol 2,Issue 2,1600201,DOI:10.1002/admt.201600201)上。


 

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