超表面液晶空間光調(diào)制器
空間光調(diào)制通過(guò)改變像元的折射率實(shí)現(xiàn)對(duì)光相位、振幅的調(diào)控,從而能夠?qū)崿F(xiàn)眾多有吸引力的應(yīng)用,如全息光鑷、光通信、光計(jì)算、機(jī)器視覺(jué)、3D打印、數(shù)字光刻、光譜分析等。其中應(yīng)用之一的光鑷是利用光壓作用將粒子限定在特定空間,將移動(dòng)的顆粒當(dāng)作3D顯示的像素可以實(shí)現(xiàn)真“3D”,觀察者不用佩戴設(shè)備,不用在特定角度下就能觀看3D圖像。
液晶空間光調(diào)制器由于具有像素可控,成本低的特點(diǎn)已經(jīng)在科研、教學(xué)場(chǎng)景取得初步成果,下圖中長(zhǎng)春光機(jī)所團(tuán)隊(duì)研制的液晶空間光調(diào)制器已經(jīng)成功在2米的天文望遠(yuǎn)鏡中得到應(yīng)用,利用自適應(yīng)光學(xué)原理克服了大氣湍流對(duì)成像帶來(lái)的影響。 液晶器件的光學(xué)調(diào)控是通過(guò)設(shè)計(jì)單像素結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的,包括液晶選擇,電路設(shè)計(jì)以及膜層優(yōu)化,根據(jù)超材料的定義,可以將液晶器件不太準(zhǔn)確的歸納為人工超材料。超材料是一種人工復(fù)合結(jié)構(gòu)材料,構(gòu)成超材料的“分子”是在亞波長(zhǎng)尺度下由人工設(shè)計(jì)的微單元結(jié)構(gòu)(cell)。超材料中的cell是超材料單元,而不是液晶盒。與傳統(tǒng)材料不同,超材料的光學(xué)性質(zhì)主要受到人工單元結(jié)構(gòu)的影響,而非構(gòu)成超材料的原材料性質(zhì)。這主要是因?yàn)槌牧吓c光的相互作用原理與自然材料有所區(qū)別的緣故。超材料在滿足波矢匹配的條件下與光相互作用激發(fā)超材料中的電子與外界電磁場(chǎng)形成電磁共振,材料中的這種電子振蕩模式被稱為等離激元。表面超材料中激發(fā)的等離激元被稱為表面等離激元(Surface Plasma Polaritons,SPPs)。 SPPs的存在使得超材料不僅僅局限于平面超透鏡、電磁隱身、負(fù)光壓等早期應(yīng)用領(lǐng)域,它將超材料的應(yīng)用推向了光通訊、光計(jì)算、超靈敏傳感器、完美吸收體、光調(diào)制器、量子超材料等更具競(jìng)爭(zhēng)力的研究和應(yīng)用方面。 傳統(tǒng)的超材料只能實(shí)現(xiàn)特定的光學(xué)效應(yīng),比如平面超透鏡、電磁隱身、超材料傳感等,不能進(jìn)行可編程調(diào)制,但超材料中有一類比較有意思的現(xiàn)象就是模式耦合現(xiàn)象,比如波導(dǎo)模式與等離子體模式之間的耦合能給產(chǎn)生Rabi分裂現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)對(duì)光束強(qiáng)度和頻率的連續(xù)可調(diào)有望實(shí)現(xiàn)光尋址型調(diào)制器產(chǎn)品化;此外還有利用石墨烯等材料電導(dǎo)率可調(diào)的特點(diǎn),通過(guò)改變加載到石墨烯上的電壓調(diào)節(jié)石墨烯Fermi能級(jí),實(shí)現(xiàn)對(duì)光束的調(diào)制。超材料將應(yīng)用拓展到了液晶光調(diào)制器的研究上也是遲早的事,而且已經(jīng)正在發(fā)生。 現(xiàn)在的液晶空間光調(diào)制器像元尺寸在3微米級(jí)別以上,Arseniy I. Kuznetsov等人設(shè)計(jì)的超表面液晶光調(diào)制器像素單元只有1微米,由于超材料表面能夠?qū)崿F(xiàn)2的相位突變,光調(diào)制器的相位調(diào)制主要是在超材料中完成的,而非液晶材料中。因此不需要很厚的液晶材料就能實(shí)現(xiàn)較大的相位調(diào)制。此外由于器件可以做的很薄,超材料液晶光調(diào)制器也能克服傳統(tǒng)液晶光調(diào)制器窄視角的缺點(diǎn)。傳統(tǒng)透射型光調(diào)制器視場(chǎng)角只有0.7°,大大限制了其應(yīng)用,而超表面空間光調(diào)制器的視場(chǎng)角可以達(dá)到22°。 超表面液晶光調(diào)制器的另一個(gè)應(yīng)用是澳大利亞國(guó)立大學(xué)和白俄羅斯國(guó)家科學(xué)院的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)的,他們發(fā)現(xiàn)用向列相液晶(LCs)滲入介電超表面是一種有效的調(diào)節(jié)方式,并且與現(xiàn)有的光電設(shè)備工業(yè)平臺(tái)高度兼容。他們通過(guò)在滲入的超表面最小單位上施加電壓,觀察到了共振位移比它們的線寬大兩倍以上。 目前超材料由于微加工工藝的限制只能在實(shí)驗(yàn)室中小批量制作,與液晶器件的結(jié)合更需要前期的科研投入,但這些工作所展示的新型LC調(diào)諧平臺(tái)可能帶來(lái)下一代LC顯示設(shè)備以及光調(diào)制器設(shè)備的發(fā)展。 關(guān)鍵詞: 光調(diào)制器
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