成果信息
由于超穎表面具有在極短距離內(nèi),以亞波長(zhǎng)分辨率對(duì)出射光的波前進(jìn)行任意調(diào)控的能力,使得它有望成為傳統(tǒng)光學(xué)元件的替代品,。超穎表面體積小、重量輕,、具有豐富設(shè)計(jì)自由度的特點(diǎn)能夠大大簡(jiǎn)化傳統(tǒng)光場(chǎng)調(diào)控裝置的體積以及復(fù)雜度。近些年來(lái),,項(xiàng)目組在超穎表面的光束整形與偏振調(diào)控領(lǐng)域做出了許多有意義的工作,。通過(guò)將達(dá)曼光柵原理與超穎表面相結(jié)合實(shí)現(xiàn)了三維渦旋陣列以及貝塞爾光束陣列的產(chǎn)生。利用相變材料,、Ω形天線以及介質(zhì)納米柱結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了對(duì)出射光束偏振態(tài)的調(diào)控,,并將其應(yīng)用于矢量光束的產(chǎn)生之中。同時(shí),,基于超穎表面對(duì)出射光的復(fù)振幅調(diào)制實(shí)現(xiàn)了近場(chǎng)表面等離激元的操控以及遠(yuǎn)場(chǎng)衍射級(jí)次的選擇性激發(fā),。 基于光學(xué)超穎表面的光束整形與偏振調(diào)控技術(shù)具有體積小、重量輕的優(yōu)點(diǎn),,能夠解決傳統(tǒng)光場(chǎng)調(diào)控裝置體積較大,、復(fù)雜度較高的缺點(diǎn)。同時(shí),,不同種類超穎原子所提供的豐富設(shè)計(jì)自由度以及多種波前調(diào)控工作機(jī)理,,為超穎表面對(duì)出射光的振幅、相位,、偏振,、頻率以及多物理量的靈活調(diào)控提供了保障,豐富了實(shí)現(xiàn)光場(chǎng)調(diào)控的手段,。該技術(shù)有望在激光加工,、光通信、粒子捕獲,超分辨成像,、信息存儲(chǔ)以及光學(xué)防偽和加密等應(yīng)用之中,。)
背景介紹
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應(yīng)用前景
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