研究人员开发出了一种新型的紧凑型平面纳米结构梯度折射率涡旋相位掩模,用于在宽带红外波长范围内有效产生光涡旋光束。 这项工作采用了一种低成本的纳米技术材料方法。二元结构组件由 17557 根纳米棒组成,这些棒由内部开发的两个铅-铋-镓硅酸盐玻璃制成。 这些小杆在空间上的排列方式是,根据有效介质理论,这种内部结构的折射率在径向上是恒定的,并且随着方位角的线性变化。 数值结果表明,厚度为19 μm的纳米结构涡旋相位掩模可以在290-1275 nm的1565 nm波长带宽内将高斯光束转换为基波光涡旋。 这已在使用三个二极管激光源的实验中得到证实,工作波长为 1310、1550 和 1565 nm。涡旋光束的产生通过其均匀的甜甜圈状强度分布、清晰的散光变换模式以及螺旋状和叉状干涉图得到验证。 这种新型平面组件可以直接安装在光纤尖端上,以简化涡旋发生器系统,并更轻松地在三维空间中操作生成的 OVB。 |