超表面液晶空间光调制器
空间光调制通过改变像元的折射率实现对光相位、振幅的调控,从而能够实现众多有吸引力的应用,如全息光镊、光通信、光计算、机器视觉、3D打印、数字光刻、光谱分析等。其中应用之一的光镊是利用光压作用将粒子限定在特定空间,将移动的颗粒当作3D显示的像素可以实现真“3D”,观察者不用佩戴设备,不用在特定角度下就能观看3D图像。 ![]() 液晶空间光调制器由于具有像素可控,成本低的特点已经在科研、教学场景取得初步成果,下图中长春光机所团队研制的液晶空间光调制器已经成功在2米的天文望远镜中得到应用,利用自适应光学原理克服了大气湍流对成像带来的影响。 ![]() 液晶器件的光学调控是通过设计单像素结构实现的,包括液晶选择,电路设计以及膜层优化,根据超材料的定义,可以将液晶器件不太准确的归纳为人工超材料。超材料是一种人工复合结构材料,构成超材料的“分子”是在亚波长尺度下由人工设计的微单元结构(cell)。超材料中的cell是超材料单元,而不是液晶盒。与传统材料不同,超材料的光学性质主要受到人工单元结构的影响,而非构成超材料的原材料性质。这主要是因为超材料与光的相互作用原理与自然材料有所区别的缘故。超材料在满足波矢匹配的条件下与光相互作用激发超材料中的电子与外界电磁场形成电磁共振,材料中的这种电子振荡模式被称为等离激元。表面超材料中激发的等离激元被称为表面等离激元(Surface Plasma Polaritons,SPPs)。 ![]() |