使用衍射處理器的單向聚焦示意圖
美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究團隊開發出一項新型光學技術,能夠實現光的單向精確聚焦。這項創新的單向聚焦設計采用結構化衍射層,通過深度學習優化結構,在正向工作時高效傳輸光線,同時有效抑制反向光聚焦現象。相關研究成果發表于《先進光學材料》期刊。該技術為輻射的單向傳輸提供了緊湊型寬帶解決方案,在安防、國防和光通信領域具有重要應用潛力。
在光學系統中,實現光的不對稱傳播(光優先沿一個方向傳播,而在反方向被阻擋或散射)是長期存在的技術需求。傳統解決方案通常依賴特殊材料特性或非線性材料,需要相對復雜昂貴的制造工藝、笨重的硬件設備和高功率激光光源。
其他方法如非對稱光柵和超材料雖展現出潛力,但由于偏振和波長敏感性、復雜設計限制以及傾斜照明下性能欠佳等問題,仍存在局限性。UCLA團隊研發的新型衍射式單向光聚焦系統通過創新方法解決了這些挑戰。研究團隊利用深度學習優化多層被動各向同性衍射層的結構,創建出緊湊的寬帶光學系統,在正向高效聚焦光線的同時抑制反向聚焦。
該設計本質上對偏振不敏感,并可在多波長范圍內擴展,實現了寬光譜范圍內穩定的單向光控制。與傳統依賴復雜材料或非線性光學效應的方法不同,這種基于深度學習優化的3D結構僅使用被動各向同性衍射層就實現了不對稱光傳播,無需主動調制或高功率光源。
研究團隊使用太赫茲輻射驗證了系統有效性。通過3D打印制造的雙層衍射結構成功實現了太赫茲輻射的正向聚焦與反向傳播能量的阻隔,實驗證實了該系統在全光學被動控制單向光傳播方面的實用能力。這項技術無需主動調制、非線性材料或高功率光源即可實現光的定向控制,可提升自由空間光鏈路的效率與安全性,特別適用于動態或嘈雜環境。系統的緊湊被動特性使其非常適合集成到先進成像和傳感平臺,在復雜環境中增強信號清晰度并降低背景干擾。
衍射單向聚焦系統的設計示意圖和數值結果
通過抑制有害背向反射,該技術還可提升激光加工平臺、生物醫學儀器和精密計量設備等各類光學系統的穩定性與性能——這些系統中反射光通常會引入噪聲、降低精度或損壞敏感元件。這種衍射式單向聚焦設計的通用性和魯棒性使其在多種光學應用中前景廣闊。在太赫茲波段驗證成功后,UCLA團隊正通過先進納米加工技術將該技術擴展至可見光和紅外等電磁頻譜范圍。
論文通訊作者、UCLA工程創新Volgenau講席教授Aydogan Ozcan表示:"我們的衍射式單向聚焦系統為不對稱光處理與控制引入了緊湊、被動且可擴展的解決方案。這項技術為新一代光通信、傳感和光傳輸系統開啟的廣闊前景令我們倍感振奮。"
審核編輯 黃宇
-
激光
+關注
關注
20文章
3391瀏覽量
65670 -
太赫茲
+關注
關注
11文章
348瀏覽量
29692
發布評論請先 登錄
光學實驗教具應用:單縫衍射實驗
VirtualLab應用:基于衍射的計量和表征技術
VirtualLab:衍射角計算器
VirtualLab Fusion應用:眼內衍射透鏡的設計與分析
VirtualLab應用:醫用衍射透鏡
VirtuaLab Fusion:從光線光學到物理光學的無縫轉換
VirtualLab Fusion應用:非近軸衍射分束器的設計與優化
VirtualLab:基于衍射的計量和表征技術
VirtualLab Fusion案例:醫用衍射透鏡
VirtualLab案例:基于衍射的計量和表征技術
VirtualLab Fusion應用:衍射光束擴散器產生LightTrans標識的設計與分析
眼內衍射透鏡的設計與分析
設計衍射擴散器以生成線聚焦
衍射光柵的介紹及應用

基于光學衍射神經網絡的軌道角動量復用全息技術的設計與實驗研究

評論