《前沿 | 用于光学全息和衍射的准晶体超构表面》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: 胡思思
  • 发布时间:2024-09-25
  • 准晶体超构表面(Quasicrystal metasurfaces)是一种二维人工光学材料,其亚波长超构原子以准周期平铺方式排列,由于其新颖的光学特性而受到广泛关注。据麦姆斯咨询报道,在最近的一项研究工作中,通过实验证明了一种双功能准晶体超构表面,可用于同时生成衍射图案和全息图像。所提出的方法扩展了多功能准晶体超构表面的操控维度,有望在显微镜、光学信息处理、光学加密等方面发挥重要应用。

    全息术(Holography)是Denis Gabor于1948年首次提出的一项技术,用于提高电子显微镜的分辨率。后来,光学全息术在许多领域得到了广泛的研究,包括显微镜、三维显示、经典和量子光学信息处理。与传统的光学全息器件(例如空间光调制器和多层衍射光学元件)相比,由空间变化的超构原子组成的超构表面代表了一种操纵光场自由度的新型平台。

    由于超构原子的特征尺寸和相阶易于设计,超构表面通常具有比同类更高的光学衍射效率。随着超构原子设计原理的快速发展,超构表面光学全息图的效率、多路复用通道和工作带宽在过去几年中得到了很大的提升。此外,利用非线性几何相位的概念,研究人员通过使用非线性等离子体超构表面展示了二次谐波频率的矢量全息图像。

    用于光学全息和衍射的准晶体超构表面示意图。准晶体超构表面由基于彭罗斯型平铺方案排列的硅超构原子组成。在法向入射光的照射下,可以观察到预定距离处的全息图像和远场衍射图案

    受准晶体概念的启发,研究人员提出了各种光子准晶体来控制光传输、激光作用和谐波产生的特性。通常,光子准晶体的光学特性主要由长程有序性决定,没有平移周期性。另一方面,光的相位、偏振和振幅可以通过使用等离子体或介电超构原子进行局部操控。因此,可以利用光子准晶体和超构表面的优势开发更多的光学功能。

    该研究利用自主研发的全息算法,合理设计几何相位和传播相位型超构原子的分布,实现了光学全息和衍射的双重功能。原则上,可以在准晶体超构表面的设计中引入不同的平铺方案和光学特性。该策略有望在光信息加密、光学显示、光学计算等领域发挥重要作用。

  • 原文来源:https://elight.springeropen.com/articles/10.1186/s43593-024-00065-7
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    • 在诸如显示、电信或成像之类的光电应用中,需要直接操纵光的自旋角动量。从发光体产生偏振光,可避免了使用那些会导致亮度损失并妨碍光源片上集成的光学部件。将手性赋予非手性发射体,以直接产生偏振光得益于现有材料,并且可以通过手性纳米光子学来实现。然而,大多数手性纳米结构,在窄波长范围内工作,并且涉及与高通量生产不相容的纳米制造工艺。 近日,西班牙巴塞罗那材料研究所Jose Mendoza-Carre?o, Agustín Mihi等,意大利技术研究院Simone Bertucci,Francesco Di Stasio等,在Nature Communications上发文,设计了单一的纳米光子结构,以维持沿可见光谱的手性共振。 这种纳米光子学平台,采用可扩展的软纳米压印光刻技术制造,将手性转移到置于顶部的传统发射体(CdSe/CdS纳米片、CdSe/CdS量子点、CsPbBr3, CsPbI3 钙钛矿纳米晶和F8BT)上,实现了高不对称发射因子 (glum >?1)。(备注:左旋偏振光(LCP)和右旋偏振光(RCP)的不同发射强度与总发射强度进行归一化,即不对称发射因子 glum,用以测量和量化圆偏振发射(CPE)的效率) 动力学研究表明,光子结构提高了螺旋度的输出耦合效率。最后,包含不同发射体的白色发光混合物,在在手性纳米光子平台的可见光谱上,同时显示出不对称的发射值。在超表面上,不同胶体发射器的固态混合,使该结构具有宽带光学响应,从而实现了白光手性光。 图 1:手性光-物质相互作用的通用纳米光子平台制造和几何参数 图 2:宽带手性光发射的传统发射体形态和光学性质 图 3:在可见光范围内,稳态手性光致发光 图 4:CdSe/CdS量子点手性发射的动力学 图 5:单一纳米光子平台,实现手性白光发射