更精确操纵光束:新型超表面设计推动光学物理学发展
在充满活力的光学物理领域,研究人员正在不断突破如何操纵和利用光进行实际应用的界限。 53#7Yy 据《Advanced Photonics Nexus》报道,哈尔滨工业大学(HIT)的一项研究介绍了一种分类和区分各种类型矢量结构光束(VSB)的方法,有望在光通信和量子计算领域取得重大进展。论文题为 “利用自旋多路衍射超表面同时分拣任意矢量结构光束”。 m"NZ; *d '
[attachment=128871] &c0U\G|j 多层自旋多路复用超表面在多路复用衍射神经网络(MDNN)中充当神经元,用于检测和分类矢量结构光束。 :v=Yo 与以简单直线轨迹传播的传统光束不同,矢量结构光束可形成复杂、错综复杂的图案。这些光束不仅通过强度和波长等传统方式传输信息,还通过复杂的空间和偏振配置传输信息。它们的多功能性使其成为数据编码和通信的理想选择。 JhIgqW2 高效管理和利用 VSB 一直是一项重大挑战。它们固有的复杂性要求在实际应用中采用精确的分类和识别方法。提高光通信的效率、带宽和安全性,促进量子计算的创新,都取决于我们能否有效地处理这些错综复杂的光束。 oC"c%e8 哈工大研究团队研究的核心是一种基于自旋多路衍射超表面的紧凑、高效设备。这种经过精心设计的表面在微观层面上运行,可以非常精确地操纵光束。 (`xhh 该装置引导光束穿过一系列经过精细调整的超表面层。每一层都以精确的方式与光线相互作用,将光线逐步塑造成预定的图案。当光线从设备中射出时,每种 VSB 类型都被明显地分离出来,并可根据其独特的特征进行识别。这种同步分类能力为高维通信和量子信息处理带来了新的可能性。 we!}"'E; 技术影响包括: Wn< |