北京理工大学在复杂涡旋光场调控方面取得系列进展
相位涡旋光束是一种携带有轨道角动量(OAM)的新型结构光束,在超大容量光通信、新体制激光雷达、激光加工、高密度光存储、高分辨率成像、量子技术等领域有着广泛的应用前景,吸引了国内外学者的广泛关注。特别是在超大容量光通信领域,由于相位涡旋光束携带的OAM具有无穷个本征值,且不同的OAM模式相互正交,使得其不仅可作为信号载波以模式复用的方式来拓展信道容量,还可用于超高维数字信号编码,通过提升光子效率的方式间接拓展信道容量。实现复杂涡旋光场的按需调控是实现上述应用的必要条件之一,然而当前复杂涡旋光场调控方面仍存在许多尚未解决的科学问题及技术瓶颈,例如,多模复用高维OAM调控较为困难,光束OAM谱的测量的泛化能力较弱,OAM模式分布切换响应时间长等,阻碍了涡旋光束的实际工程化应用。 针对上述问题,北京理工大学光电学院高春清、付时尧团队开展了复杂涡旋光场调控及应用的关键技术瓶颈攻坚,取得了一系列重要成果,相关工作发表于PhotoniX(SCI一区,IF:19.818)、Advanced Photonics Nexus(CLP与SPIE合办新刊物)、Photonics Research (SCI一区,IF:7.254)、Optics Express、Optics Letters等,获20余项授权发明专利,并在多个系统中得到工程化应用。主要研究进展包括: 1.高维OAM光梳的生成技术 OAM光梳是一种在“ l 域”中由等模式间距的一系列分离OAM模式构成的复杂光场结构,其为超高光子效率信息编码的载体,同时也是高密度全息加密技术的“钥匙”。先前研究已经证明,采用纯相位调制方法不可能将基模高斯光束转化为OAM光梳,若要获得OAM光梳,则必须采用迭代等方法无限逼近,而迭代过程是费时的,将高维信号编码的优势抵消殆尽。针对这一问题,该团队从达曼光栅技术获得灵感,构建了 x 坐标与 φ 坐标的映射关系,研制了角向二值化相位结构衍射光学器件,最终实验获得了127维OAM光梳,模式均匀性达92.04%,如图1所示。由于不同的OAM光束对应固定的角向二值化相位的相位跃变点坐标,使得可根据数值解而无需任何迭代运算即可生成任意OAM光梳,有效的解决了现有技术生成高维OAM光束响应时间长的问题。该团队公开了不同OAM光梳下角向二值化相位的相位跃变点坐标数值解,可供本领域科研及技术人员直接调用。该工作为高维涡旋光场调控提供了全新思路,发表于CLP与SPIE新办刊物Advanced Photonics Nexus,并被选为AP Nexus创刊首期封面,如图2所示。付时尧副研究员是该文的第一作者及通讯作者,高春清教授为该文的共同通讯作者。 ![]() |