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封面 | 各司其职:超构表面实现双波长近-远场完全解耦

日期: 来源:中国激光杂志社收集编辑:传承辟新的
本文为中国激光第2847篇。
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 超构表面


超构材料是一种人工材料,可以制备拥有自然界一般材料所不具备的电磁响应特性,但其三维加工流程难度较大,发展受限。超构表面是超构材料的二维对应物。相比于超构材料而言,超构表面具有制备流程简单、集成度高以及功能强大等优点,其在经典光学领域和量子光学领域均有广泛的应用前景。

在经典光学领域,超构表面主要用于开发集成度更高、功能更加新颖的光学元器件,对于研究集成光学器件具有重要意义。

在量子光学领域,超构表面不仅可以降低量子光学实验装置的复杂度,提高其稳定性及可扩展性,还为量子光学的研究提供了一个新兴的研究平台。

因此,探索挖掘超构表面在波长、偏振、轨道角动量等自由度的应用价值对于经典光学领域和量子光学领域都是至关重要的。


 超构表面编码光波


经过超构表面的光的状态取决于光子的自由度,光的自由度有波长、入射或输出方向、轨道角动量和偏振等等。结合使用超构表面的传播相位和几何相位,可以独立地编码任意一组正交偏振基矢的相位。利用超构表面的亚波长尺度周期和干涉原理,任意一组正交偏振基矢的近场和远场信息编码的完全解耦是可行的。此外,任意、独立地编码两个波长的远场信息也被证实是可行的。然而,尚未有工作证明可以实现双波长近场和远场功能的完全解耦。


 双波长实现近-远场完全解耦


南京大学王漱明教授带领的研究组从理论上证明了超构表面在两个工作波长下可以实现相同偏振近场和远场功能的完全解耦。在近场编码强度图案的时候,远场功能可以为全息、聚焦以及光束偏折。相关研究成果发表在 Chinese Optics Letters 2023年第21卷第2期上,并被选为当期封面(Jun Liu, et al. Metasurfaces enabled dual-wavelength decoupling of near-field and far-field encoding. )。

封面内容展示的是当1064 nm和1550 nm的光照射同一超构表面时,近场强度分布字符分别为1064和1550,全息图案分别为南京大学校徽和南京大学地标性建筑北大楼。

该研究组设计了两工作波长下传播相位差值覆盖0~2π的结构单元,所用材料为非晶硅。然后,利用几何相位的非色散特性,仅通过旋转角度就可以实现双波长相位任意且独立地调节。并结合干涉原理详细介绍了实现近场强度分布和远场功能解耦的设计过程,并成功模拟了近场图案和远场全息图案的双波长解耦,如图1所示。双波长近场图案之间存在串扰,但这一串扰没有传递到远场全息图案的强度分布中。此外,远场功能可以设计为聚焦功能。分析发现,当超构透镜的数值孔径(NA)较小时,最终输出焦距是初始输入焦距的4倍,仿真结果与理论分析基本吻合。

图1 超构表面双波长近场图案及远场全息解耦示意图


 未来展望


该方法可以任意调整两个工作波长的焦距,对于不同的应用场景具有很大的设计灵活性。为在多波长应用场景中控制电磁波开辟了一条新途径,不仅可以提高超构表面的信息密度和安全性,而且还可以很好地应用于虚拟现实和受激辐射损耗显微镜等多工作波长应用场景。

团队简介

南京大学物理学院王漱明教授领衔的微纳光学研究小组,致力于使用微纳结构实现传统体光学元件无法完成或者完成效果不好的新型功能。主要研究利用超构表面和金属等离激元器件实现较传统体光学元件体积更小、功能更强的经典和非经典光学器件和效应。曾获得国家自然科学基金优秀青年项目资助和第四届江苏青年光学科技奖,研究成果两次获得中国光学十大进展(2018,2020)。先后在国际学术期刊上发表SCI论文70余篇,其中包括以第一作者和通讯作者发表1篇Science,2篇Nature Nanotechnology,3篇Nature Communications,1篇Advanced Materials和1篇Nano Letters等等,总被引用次数超过2000次。

推荐阅读:

[1]. Zhen Yue, Jitao Li, Chenglong Zheng, Jie Li, Mingyang Chen, Xuanruo Hao, Hang Xu, Qi Wang, Yating Zhang, Jianquan Yao. Manipulation of polarization conversion and multiplexing via all-silicon phase-modulated metasurfaces[J]. Chinese Optics Letters, 2022, 20(4): 043601.

[2]. Chenxi Pu, Zhuo Wang, Shulin Sun, Lei Zhou, Qiong He. Transmissive angle-multiplexed meta-polarizer based on a multilayer metasurface[J]. Chinese Optics Letters, 2023, 21(2): 023603.

科学编辑 | 刘俊 南京大学

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