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南京大學胡偉副教授、陸延青教授團隊開發(fā)寬帶多路并行OAM處理器
2018-01-19  來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:膽甾相液晶 自組裝

  最近,南京大學現(xiàn)代工程與應用科學學院胡偉副教授、陸延青教授團隊利用光控膽甾相液晶自組裝螺旋超結(jié)構(gòu)開發(fā)出寬帶多路并行的OAM處理器。該成果以Digitalizing self-assembled chiral superstructures for optical vortex processing為題,于2018年1月15日在線發(fā)表在《先進材料》上(Adv. Mater. 2018,30, 1705865)。

  相位型渦旋光場的螺旋形波前可用Ψ1 = exp(imθ) 來進行描述。對于這類光束,其坡印廷矢量雖然整體向前,但是有了橫向分量,其指向在空間內(nèi)不停地打轉(zhuǎn),因此帶來了軌道角動量(orbital angular momentum,OAM)。OAM賦予了光子調(diào)控一個全新的維度,打開了一條光信息復用的新通道。拓撲荷m的無限性意味著OAM態(tài)也是無限的,因此,通過OAM復用可極大地增加無線及光纖通信的帶寬。將基于OAM的模分復用技術(shù)與現(xiàn)行的波分復用技術(shù)相結(jié)合一直是光學界熱切期盼解決的一項關(guān)鍵難題,F(xiàn)有的渦旋光束產(chǎn)生與檢測技術(shù),如:模式轉(zhuǎn)換、螺旋位相板、Q-plate、叉形光柵等,都對波長非常敏感,其效率隨波長會發(fā)生顯著的變化,這嚴重制約了OAM復用技術(shù)的發(fā)展與應用。

  針對這一挑戰(zhàn),胡偉副教授、陸延青教授研究團隊在前期光取向液晶制備叉形光柵(渦旋光與平面波傾斜相干的干涉圖樣)Adv. Mater. 2014, 26(10), 1590-1595和達曼叉形光柵(進一步引入二值化處理使得目標衍射級次等能量分布)Phys. Rev. Appl. 2016, 5, 044009的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性地引入膽甾相液晶(cholesteric liquid crystal, CLC),利用CLC對特定波段內(nèi)(nop–nep,即,布拉格反射帶內(nèi))與CLC螺旋具有相同旋性的圓偏振光分量具有相等的反射率這一特性,來打破傳統(tǒng)液晶光學元件的波長依賴性。進一步的,他們利用液晶光配向技術(shù)來誘導CLC螺旋超結(jié)構(gòu)的自組裝行為,實現(xiàn)了兩種周期性交替排列的螺旋柱,并首次提出了數(shù)字化螺旋超結(jié)構(gòu)的概念。該獨特設(shè)計將達曼叉形光柵的二值化相位賦予CLC螺旋超結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對反射光幾何相位的局部調(diào)制,而透射部分的具有相反旋性的圓偏振光則保持波前不發(fā)生相對變化;诖,他們開發(fā)出一種全新的渦旋光“處理器”,驗證了116 nm波段范圍內(nèi)25個OAM模式的等效產(chǎn)生,并進一步實現(xiàn)了OAM混合態(tài)渦旋光束的模式解復用與在線無損檢測。

  該研究提供了一種簡單實用的寬波、高效、大容量、在線式OAM并行處理的途徑,并能夠有效避免模式損壞和模間串擾,可望從根本上解決限制OAM模式復用與波分復用結(jié)合的關(guān)鍵技術(shù)難題。該研究成果吸引了華為和光迅等公司的強烈興趣。其實,寬帶多路并行OAM處理器只是該數(shù)字化螺旋超結(jié)構(gòu)的一個應用例證。新結(jié)構(gòu)的提出與實現(xiàn)也為軟物質(zhì)超結(jié)構(gòu)的精確受控生長提供了全新的思路,并有望為先進光子元件的設(shè)計開發(fā)開辟出一條嶄新的道路。

  論文第一作者是南京大學14級直博生陳鵬,第二作者是16級博士生馬玲玲,胡偉副教授和陸延青教授為本文的共同通訊作者,南京大學李濤教授、哈理工朱智涵高瑋教授對本文亦有重要貢獻。該研究由國家重點研發(fā)計劃、自然科學基金項目資助完成,同時感謝人工微結(jié)構(gòu)科學與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、南京大學十百千工程、中央高校基本科研業(yè)務費等平臺與項目的大力支持。

  論文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201705865/full

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