清华科研成果为先进偏振成像和自适应光学提供解决方案
随着光学成像、通信、计算与加密等前沿应用对光子调控精度提出更高要求,传统的液晶器件虽已实现固定输入可调相位与偏振,但受限于液晶分子(延迟器)轴向几何、延迟值与绝对相位等自由度,仍难以满足动态、复杂光场的实时调控需求。结构光的灵活调控和矢量光束的精准合成与测量,在工程学、材料学及生物医学成像等方向具有重要意义。 zT+yZA.L 针对这一挑战,清华大学深圳国际研究生院生物医药与健康工程研究院(iBHE)何宏辉副研究员课题组与牛津大学合作,提出并实现了一种创新性的可重构任意椭圆延迟器阵列,该方法通过级联低功能性器件(如液晶空间光调制器与可变形反射镜)构建出“虚拟像素”,实现了对轴向几何、延迟值及绝对相位的物场全参数动态控制。该阵列打破了传统器件的功能局限,凭借其高度可编程性和动态调控能力,能够灵活切换为结构光生成器、偏振状态分析器或光学校正器,为未来光通信、先进偏振成像和自适应光学系统提供了通用化解决方案,应用前景广阔。 /C8(cVNZ
[attachment=132625] u&I~%s 可重构任意椭圆延迟器阵列:光产生、光测量、光校准 < |