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技術(shù)前沿

Laser & Photonics Reviews:全介質(zhì)超表面產(chǎn)生縱向演化的矢量渦旋光束

激光制造網(wǎng) 來源:九鄉(xiāng)河2022-07-28 我要評論(0 )   

導(dǎo)讀近日,天津大學(xué)姚建銓院士課題組與首都師范大學(xué)張巖教授課題組合作報道了一種通用的全介質(zhì)超表面平臺,可以在太赫茲波段產(chǎn)生縱向變化的矢量渦旋光束。作為概念證明...

 

導(dǎo)讀

近日,天津大學(xué)姚建銓院士課題組與首都師范大學(xué)張巖教授課題組合作報道了一種通用的全介質(zhì)超表面平臺,可以在太赫茲波段產(chǎn)生縱向變化的矢量渦旋光束。作為概念證明演示,表征了一系列產(chǎn)生渦旋光束拓?fù)浜裳莼褪噶繙u旋光束的矢量偏振態(tài)演化的超表面。實驗與仿真結(jié)果充分驗證了所提方案的可行性。該方案在可見光和微波等波段同樣適用。相關(guān)成果以“Creating longitudinally varying vector vortex beams with an all-dielectric metasurface”為題發(fā)表于Laser & Photonics Reviews上。天津大學(xué)鄭程龍博士為該項工作的第一作者,天津大學(xué)張雅婷副教授、姚建銓院士和首都師范大學(xué)張巖教授為論文的通訊作者。本工作得到了包括國家重點研發(fā)計劃和國家自然科學(xué)基金等項目資助。


研究背景

攜帶有軌道角動量的電磁波稱為渦旋波,具有螺旋狀的相位結(jié)構(gòu)和甜甜圈狀的強度分布。由于具有不同拓?fù)浜傻臏u旋光束之間的模式正交性,使得其在大容量通信中具有重要的應(yīng)用價值。除此之外,渦旋光束還被廣泛應(yīng)用于捕獲和旋轉(zhuǎn)微粒、量子信息、超分辨成像等領(lǐng)域。

除了具有空間均勻的偏振光外,具有不均勻偏振特征的光束稱為矢量光束,也是當(dāng)前的研究熱點。其獨特的偏振分布引起了其在光學(xué)捕獲、超分辨顯微、激光加工方面的工程應(yīng)用。軸向雙折射元件、空間變化延遲器、超表面等都可以用來產(chǎn)生矢量光束。同時具有非均勻的偏振態(tài)和攜帶軌道角動量的光束稱為矢量渦旋光束。

除了只考慮單個平面上的偏振和渦旋分布,也有一些文獻(xiàn)報道了在多個平面上操控光場的能力。然而,現(xiàn)有的這些方案要么是采用體積龐大的空間光調(diào)制器實現(xiàn),要么需要復(fù)雜的光路以及濾波操控才能實現(xiàn)。這些在實際應(yīng)用特別是在太赫茲波段會造成很大的限制。 


亮點 

圖1 可產(chǎn)生縱向變化的矢量渦旋光束的全介質(zhì)超表面示意圖。

(1)渦旋光束拓?fù)浜煽v向演化


首先展示了該超表面器件產(chǎn)生縱向變化的渦旋光束的能力。在左旋圓偏振(LCP)波入射下,產(chǎn)生的渦旋光束的拓?fù)浜呻S著傳播距離的增大從l = +2演化到 l = -2(如圖2a1和a2所示);在右旋圓偏振(RCP)波入射下,產(chǎn)生的渦旋光束的拓?fù)浜呻S著傳播距離從l = +1演化到l  = -1(如圖2a3和a4所示)。計算的模式純度隨傳播距離的演化同樣證實了這一現(xiàn)象(如圖2b所示)。

 

圖2 產(chǎn)生渦旋光束的拓?fù)浜煽v向演化的表征

 

(2)矢量渦旋光束偏振態(tài)的縱向演化

通過將產(chǎn)生多個渦旋態(tài)的相位賦予超表面,并操縱左右旋圓偏振間的相位差,設(shè)計了一種能夠產(chǎn)生的矢量渦旋態(tài)從一階徑向偏振往二階徑向偏振演化的超表面(如圖3)??梢酝ㄟ^觀察不同入射和出射偏振下的光強分布和仿真的偏振分布識別出相應(yīng)場的偏振態(tài)。

 

圖3 產(chǎn)生矢量渦旋光束的偏振態(tài)縱向演化的表征


總結(jié)與展望 

本文展示了利用全介質(zhì)超表面平臺產(chǎn)生縱向變化的矢量渦旋光束。通過充分利用傳輸相位和幾何相位兩個自由度,將兩束不同焦距的長焦深渦旋光束集成到兩種正交的圓偏振態(tài)。通過改變監(jiān)測距離,觀測到縱向變化的矢量渦旋光束。雖然提出的方案是在太赫茲波段被驗證,它同樣適用于其他波長,包括可見光和微波范圍。所提出的超表面策略可以應(yīng)用于從粒子操控和偏振光學(xué)。

 

文章鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202200236 

Creating longitudinally varying vector vortex beams with an all-dielectric metasurface, Laser & Photonics Reviews, 2022, 202200236.

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