深圳大学:光学奇点解调芯片
来自深圳大学的冯甫助理教授、闵长俊教授、袁小聪教授、Mike Somekh院士与澳大利亚纳米光学研究中心的司光远研究员开展合作,相关成果以“On-chip plasmonic spin-Hall nanograting for simultaneously detecting phase and polarization sigularities”为题,发表在国际顶级光学期刊《Light: Science & Applications》。 ![]() 奇点光学是现代光学的重要组成部分,在近些年来得到越来越多人的关注。常见的光学奇点包括相位奇点和偏振奇点,其中具有相位奇点的代表性光束主要是光学旋涡,具有偏振奇点的代表性光束主要有圆柱矢量光束。现代光学发现,单个光束不但可以拥有相位奇点或偏振奇点,也可以同时拥有上述两个奇点,从而提升所携带信息的自由度,能够有效的扩充光场信道带宽,在光通信、光互联等领域有巨大的应用潜力。随着光通信市场的发展,光收发模块的种类越来越多,要求越来越高,器件复杂程度也以惊人的速度发展,需要不断发展相关技术满足应用需求。目前主要发展方向大致可以归类小型化、低成本、低功耗、高速率等。将光学奇点这样高维的自由度来引入光通信领域,则有望满足上述发展趋势。但是要满足这样的目标,如何在微尺度内调制、解调光学奇点是一个亟待解决的问题。近年来,光学超表面器件由于能够实现紧凑、集成、灵活的光场调控而受到越来越多的关注。特别是利用表面等离激元(surface plasmon polariton,SPP)可以进一步的缩小片上器件的尺寸,实现亚波长范围内的纳米光子芯片。本文作者创新性的将带有自旋霍尔响应的λ形金属纳米狭缝单元集成到一组非对称的表面等离激元光栅结构上,实现了对携带不同的相位奇点和偏振奇点入射光的同时解调,以满足现代光通信系统对小体积、低成本、高速率的需求。 图1 (a) 普通光栅和携带相位奇点的涡旋光束的响应;(b)非对称光栅和携带相位奇点的涡旋光束的响应;(c)集成了Spin-Hall效应超表面的非对称光栅和同时携带相位、偏振奇点的入射光束的响应 研究背景 |






