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帶“旋”光束不簡(jiǎn)單!

更新時(shí)間:2025-05-23點(diǎn)擊次數(shù):718

  關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展


       1.腔內(nèi)直接激發(fā)結(jié)構(gòu)光場(chǎng)


  1) 基于離軸泵浦和像散轉(zhuǎn)換產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光場(chǎng)


  我們課題組通過(guò)對(duì)泵浦的離軸控制來(lái)改變泵浦和不同模式分布的重疊率,從而控制增益損耗,產(chǎn)生所需的高階模式,而后經(jīng)過(guò)腔外的模式像散轉(zhuǎn)換器得到帶軌道角動(dòng)量的光場(chǎng),如拉蓋爾-高斯模式(LG)的光場(chǎng)、厄米-拉蓋爾-高斯模式的光場(chǎng)和SU(2)幾何模式,如圖1(a)所示。


  中國(guó)臺(tái)灣交通大學(xué)Chen課題組基于此方法得到了三維李薩如光場(chǎng),如圖1(b)所示。該課題組在橫縱模鎖定的狀態(tài)下,在菲涅耳數(shù)更大的激光系統(tǒng)中得到了余擺線(xiàn)光場(chǎng),以及自發(fā)橫向鎖模的穩(wěn)定渦旋晶格模式,如圖1(c)所示。


  圖1 幾種典型的復(fù)雜渦旋結(jié)構(gòu)光場(chǎng)。(a)SU(2)幾何模光場(chǎng)相位控制;(b) 李薩如光場(chǎng)及其傳輸;(c) 余擺線(xiàn)光場(chǎng)及其傳輸


  2) 基于腔內(nèi)調(diào)制器件產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光


  為了在腔內(nèi)獲得渦旋結(jié)構(gòu)光,研究人員初期在諧振腔內(nèi)插入金屬細(xì)絲,獲得高純度的一階厄米-高斯光束,此后將各種調(diào)制器件插入諧振腔內(nèi),例如螺旋相位板、光闌、聲光調(diào)制器、液晶q平板和液晶空間光調(diào)制器等。


  南非CSIR國(guó)家激光中心Naidoo所在課題組通過(guò)調(diào)控腔內(nèi)q平板和1/4波片的角度實(shí)現(xiàn)了整個(gè)高階龐加萊球上光束的產(chǎn)生,以及光子自旋和軌道角動(dòng)量間的可控轉(zhuǎn)換。


  南非KwaZulu-Natal大學(xué)Ngcobo所在課題組利用空間光調(diào)制器,通過(guò)灰度圖像控制相位和振幅,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)固態(tài)激光諧振腔模式的實(shí)時(shí)切換。


  廈門(mén)華僑大學(xué)Liu所在課題組利用空間光調(diào)制器實(shí)現(xiàn)了V型折疊數(shù)字激光器,結(jié)合腔外π/2像散模式轉(zhuǎn)換器,可以實(shí)現(xiàn)拓?fù)浜蔀?11~12的渦旋光束。


  3) 基于泵浦整形產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光


  用空間調(diào)制器件改變泵浦光束在晶體內(nèi)的橫向分布可控制晶體內(nèi)增益的空間分布,實(shí)現(xiàn)諧振腔輸出特定本征模式的控制。


  德國(guó)威斯特伐利亞威廉斯大學(xué)Schepers所在課題組和廈門(mén)大學(xué)Chen所在課題組分別提出了環(huán)形光纖泵浦和數(shù)字微鏡陣列(DMD)空間增益整形兩種實(shí)驗(yàn)方案,前者通過(guò)控制泵浦光的環(huán)形光斑直徑實(shí)現(xiàn)了0~14階矢量渦旋光束的輸出,后者通過(guò)DMD對(duì)泵浦光束整形,實(shí)現(xiàn)了超過(guò)1000種高純度厄米-高斯模的輸出。


  2. 腔外調(diào)制產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光場(chǎng)


  1) 基于腔外液晶調(diào)制器件產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光


  在腔外使用空間光調(diào)制器可以更加靈活地?cái)?shù)字化定制標(biāo)量結(jié)構(gòu)光,主要分為兩類(lèi)技術(shù):在衍射零階構(gòu)造目標(biāo)光場(chǎng),即雙相位全息法(DPH);在衍射高階構(gòu)造目標(biāo)光場(chǎng),即計(jì)算全息法(CGH)。


  如圖2所示,前者通過(guò)減小相位步長(zhǎng)來(lái)降低空間光調(diào)制器的空間衍射效率,而后者則通過(guò)加入高空間頻率光柵,增加一階衍射。此外,對(duì)不同的模式疊加不同方向的閃耀光柵生成復(fù)用模板,采用復(fù)用模板可以使各個(gè)模式向不同的方向衍射,產(chǎn)生多光束定制的效果,南非金山大學(xué)Rosales-Guzmán所在課題組實(shí)現(xiàn)了多達(dá)200個(gè)空間模式的復(fù)用。


  圖2 CGH方法定制光場(chǎng)模式。(a) 多種定制結(jié)構(gòu)光場(chǎng);(b) 單空間光調(diào)制器調(diào)制200個(gè)空間模式復(fù)用輸出


  2) 基于腔外模式疊加產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光


  矢量光束可以通過(guò)模式疊加產(chǎn)生。其主要思路是使用空間光調(diào)制器結(jié)合腔外的偏振控制和模式疊加技術(shù)得到數(shù)字化可控矢量光束。


  中國(guó)臺(tái)灣師范大學(xué)Lu所在課題組利用空間光調(diào)制器產(chǎn)生了多拉蓋爾-高斯模疊加光束,然后對(duì)該光束進(jìn)行腔外偏振控制和疊加產(chǎn)生花瓣形高階龐加萊矢量結(jié)構(gòu)光束。


  南非金山大學(xué)Rosales-Guzmán所在課題組利用空間光調(diào)制器空間多通道復(fù)用技術(shù)和模式疊加技術(shù)獲得了多渦旋光束,同時(shí)產(chǎn)生了16個(gè)不同偏振分布和空間形狀的矢量渦旋光束,如圖3所示。


  圖3 腔外模式疊加和多通道復(fù)用技術(shù)同時(shí)產(chǎn)生多矢量結(jié)構(gòu)光束。(a) 實(shí)驗(yàn)裝置;(b) 原理示意圖;(c) 實(shí)驗(yàn)結(jié)果


  3) 基于超構(gòu)表面渦旋結(jié)構(gòu)光的產(chǎn)生


  超構(gòu)表面是由一系列幾何結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)的光學(xué)散射體組成的陣列,可在微納尺度上對(duì)光的相位、偏振以及傳輸方向進(jìn)行靈活的控制。


  香港浸會(huì)大學(xué)Li所在課題組利用幾何相位元件構(gòu)建的超構(gòu)表面將自旋角動(dòng)量轉(zhuǎn)化成軌道角動(dòng)量,并在實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了兩個(gè)自旋之間的橫向角分裂,實(shí)現(xiàn)了自旋霍爾效應(yīng)的直接觀測(cè)。


  中國(guó)科學(xué)院光電子學(xué)研究所Ma所在課題組利用超構(gòu)表面將圓偏振光轉(zhuǎn)換為渦旋光,并實(shí)現(xiàn)了該渦旋光到單個(gè)點(diǎn)的聚焦,如圖4(a)所示。


  哈佛大學(xué)Devlin所在課題組產(chǎn)生了分?jǐn)?shù)和整數(shù)階拓?fù)浜蓴?shù)的渦旋光束,實(shí)現(xiàn)了任意軌道角動(dòng)量的多個(gè)共線(xiàn)渦旋光束的同時(shí)產(chǎn)生,此外還將左旋和右旋圓偏振光轉(zhuǎn)換為攜帶獨(dú)立軌道角動(dòng)量的渦旋光,如圖4(b)所示。

  另外,中國(guó)科學(xué)院光電子學(xué)研究所Li所在課題組實(shí)現(xiàn)了多波長(zhǎng)、不同拓?fù)浜蓴?shù)、多偏振的復(fù)用與解復(fù)用。


  深圳大學(xué)Xie所在課題組利用反向設(shè)計(jì)的概念設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)緊湊的高效垂直軌道角動(dòng)量發(fā)生器,其模式純度約為97%。


  圖4 超構(gòu)表面產(chǎn)生渦旋光。(a)六邊形單元超構(gòu)表面;(b)圓偏振光向兩束任意軌道角動(dòng)量光束的轉(zhuǎn)換


  總結(jié)與展望


  研究人員探索的六種方法各有千秋:


  腔內(nèi)離軸泵浦加腔外像散轉(zhuǎn)換的方法操作簡(jiǎn)單,成本低,且具有可調(diào)控性,可用于集成,但受限于腔內(nèi)振蕩模式,不能實(shí)現(xiàn)模式的隨意定制,激發(fā)的模式有限。


  在腔內(nèi)使用調(diào)制元件進(jìn)行調(diào)制的方法雖然可以通過(guò)改變調(diào)制元件來(lái)調(diào)制光場(chǎng),但成本高,且不可任意調(diào)控。


  利用腔內(nèi)泵浦整形的方法可以通過(guò)設(shè)計(jì)泵浦得到特定的輸出結(jié)構(gòu)光,但對(duì)泵浦光整形要求較高,可集成度較低。


  在腔外利用空間光調(diào)制器的方法可以定制不同的結(jié)構(gòu)光,靈活性高,但不利于集成,成本較高。


  利用腔外模式疊加的方法可產(chǎn)生的模式豐富,靈活性較高,且在矢量光的產(chǎn)生方面具有明顯優(yōu)勢(shì),但對(duì)實(shí)驗(yàn)調(diào)整的要求較高,同時(shí)可集成度較低。


  基于腔外等離子體超構(gòu)表面產(chǎn)生結(jié)構(gòu)光是近幾年興起的一個(gè)研究方向,可集成度高,可變性高,對(duì)光子角動(dòng)量的物理研究豐富,對(duì)光通信領(lǐng)域的發(fā)展和推動(dòng)具有巨大潛力,但設(shè)計(jì)復(fù)雜,制作成本高。


  另外,對(duì)渦旋結(jié)構(gòu)光時(shí)域、頻域、空域等方面參數(shù)的拓展,仍具有非常廣闊的研究空間:


  在空域參數(shù)方面,對(duì)于維度更高、結(jié)構(gòu)更為豐富的模式的產(chǎn)生,以及具有更高實(shí)用性的產(chǎn)生裝置的設(shè)計(jì),仍需開(kāi)展進(jìn)一步的理論與實(shí)驗(yàn)研究。


  在時(shí)域與頻域參數(shù)方面,未來(lái)重要的發(fā)展方向包括:利用調(diào)Q及鎖模技術(shù)產(chǎn)生高峰值功率渦旋結(jié)構(gòu)光輸出,利用放大技術(shù)產(chǎn)生高平均功率渦旋結(jié)構(gòu)光輸出,進(jìn)而利用非線(xiàn)性變換實(shí)現(xiàn)渦旋結(jié)構(gòu)光軌道角動(dòng)量以及光譜拓展等。


      參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)




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