中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所與澳大利亞新南威爾士大學(xué)教授A(yíng)ndrey E. Miroshnichenko團隊合作,利用超表面對中波紅外光子偏振、相位和色散等維度的獨特操控能力,提出了一種可用于中波紅外偏振探測集成的高效多功能偏振-色散調制超構光子器件(如圖1),相關(guān)成果于9月12日以Mid-Infrared Polarization-Controlled Broadband Achromatic Metadevice為題在線(xiàn)發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上。
透鏡是最簡(jiǎn)單、最常見(jiàn)的光學(xué)元件,不論是在日常生活中的拍照手機、專(zhuān)業(yè)攝影的數碼相機,抑或是用于觀(guān)測宇宙起源、天體運行規律的天文望遠鏡,無(wú)一例外都需要借助透鏡來(lái)實(shí)現其精密而復雜的功能。傳統的光學(xué)元件幾乎都是通過(guò)機械研磨拋光來(lái)實(shí)現特殊的曲面構型,其存在體積和重量大、光子調控維度單一、難于集成等問(wèn)題,其發(fā)展在航空航天等對體積、重量更為敏感的領(lǐng)域受到嚴重制約。偏振探測是在傳統強度成像的基礎上通過(guò)提取特定偏振信息來(lái)抑制背景噪聲,對偽裝或虛假目標的探測與識別具有獨特的優(yōu)勢。傳統的偏振探測系統是通過(guò)振幅分割、時(shí)間分割或者像素分割等方式利用分立式的偏振片、棱鏡和透鏡級聯(lián)的方法來(lái)進(jìn)行偏振信息的獲取。這樣的光學(xué)系統通常體積和重量較大,同時(shí)不具備消色差功能,對寬波段偏振光電集成探測系統造成了限制。因此,發(fā)展應用于紅外寬波段的小型化、可集成的偏振-色散調制光學(xué)器件變得愈發(fā)迫切。超表面器件具有更輕薄、更緊湊的平面空間構型,更重要的是它可以在亞波長(cháng)尺度對光子多個(gè)維度進(jìn)行選擇性的操控,這給人們在具有重要應用背景的大氣窗口-中波紅外波段研究提供了機遇。
本研究通過(guò)與硅基集成電路兼容的曝光和刻蝕工藝制作出一個(gè)比紙還要薄的“3D眼鏡”,可對不同偏振態(tài)和不同顏色的光線(xiàn)進(jìn)行聚焦、偏折、色散操作,性能和傳統的由一系列級聯(lián)透鏡、棱鏡、偏振片制作而成的光學(xué)系統相當。如圖A所示,在連續的設計帶寬內,不同偏振態(tài)的光子經(jīng)過(guò)超表面器件調制后將攜帶不同的軌道角動(dòng)量信息,并被收集到設定的焦平面上。另外,通過(guò)在超表面器件的調制偏振-相位色散譜中引入離軸相位因子,對寬帶光束實(shí)現了無(wú)色撒的定向聚束調控。由于偏振態(tài)的聯(lián)合操控,在連續帶寬內不同偏振態(tài)的入射光子也以高的偏振隔離度被收集匯聚到焦平面的不同設計區域(圖1B)。結果表明,聚焦光斑具有接近衍射極限的尺寸和高偏振選擇比(圖1C, D)。該研究成果有望在寬譜偏振成像、自由空間量子通信、機器視覺(jué)以及信息加密等領(lǐng)域得到應用。
上海技物所副研究員李冠海、研究員陳效雙和Andrey E. Miroshnichenko為文章共同通訊作者。該研究得到了科學(xué)技術(shù)部重點(diǎn)研發(fā)計劃量子調控和量子信息專(zhuān)項、國家自然科學(xué)基金委、上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì )、中科院青年創(chuàng )新促進(jìn)會(huì )和上海技物所創(chuàng )新計劃等項目的支持。
圖1(A)多功能硅基超構表面的偏振調控寬帶消色差聚焦渦旋光束產(chǎn)生示意圖。(B)不同偏振態(tài)下光斑中心橫向位移隨波長(cháng)的變化曲線(xiàn)。(C)不同波長(cháng)下測量的偏振消光比。(D)不同波長(cháng)下聚焦光斑的半高寬和理論極限。