Новости

14 Июля, 2020 18:18

Красноярские физики научились контролировать дифракцию пучков закрученного света

Ученые рассчитали и экспериментально показали, как можно управлять не только количеством и распределением дифракционных максимумов взаимодействующих пучков так называемого закрученного света, но и орбитальным угловым моментом в каждом максимуме. В перспективе результаты исследований могут быть использованы для развития методов оптической передачи информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics Letters
Заданные распределения фазы на модуляторе света (верхний ряд изображений), рассчитанные (средний ряд) и наблюдаемые в эксперименте (нижний ряд) картины дифракции закрученных лазерных пучков. Источник: Denis A. Ikonnikov et al. / Optics Letters, 2020

Интерес к закрученному свету во многом связан с возможностью использовать его для повышения емкости световых каналов передачи информации. Когда физики говорят о закрученности, они подразумевают наличие у объекта такой величины как орбитальный угловой момент. В упрощенном приближении свет, закрученный по-разному, обладает отличающимися значениями углового момента. При передаче информации по световым каналам, например оптоволоконным линиям, важно управлять различными характеристиками света. Чем большее количество параметров можно контролировать, тем большее количество информации будет «упаковано» в одном и том же носителе. Самый простой вариант управления — включение-выключение или изменение интенсивности света. Если же вспышки света могут отличаться еще и угловым моментом, то информационная емкость системы может возрасти.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета выполнили теоретические расчеты и показали, как можно управлять дифракцией лазерных лучей, обладающих орбитальным угловым моментом. Устройство для экспериментальной демонстрации состоит из гелий-неонового лазера, модулятора света, линзы и принимающей камеры. Ключевой элемент системы — модулятор света. Его настройки были рассчитаны таким образом, чтобы получать дифракционную картину с заданными свойствами — количеством максимумов, их распределением и интенсивностью, значениями орбитального углового момента в каждом максимуме. Ученые отмечают, что при взаимодействии пучков света с различными орбитальными угловыми моментами возникают уникальные дифракционные картины. Если же увеличить количество взаимодействующих компонент с различными угловыми моментами, то количество неповторяющихся распределений интенсивности света повысится.

«Мы показали, как можно управлять дифракцией пучков закрученного света. Несмотря на ряд ограничений, наш подход позволяет контролировать количество и взаимное расположение дифракционных максимумов с заданным орбитальным угловым моментом. Метод подходит для создания как одномерных (единственный луч), так и двумерных наборов из пучков закрученного света, что открывает новые возможности для сингулярной оптики в целом, и оптической передаче информации, в частности. Кроме того, данный подход может быть реализован в устройствах оптических пинцетов в медицине и биологии» — рассказал один из авторов работы, заместитель директора по научной работе Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Андрей Михайлович Вьюнышев.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 19-12-00203).

Группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН

20 Июля, 2020
Квантовое многоточие. Творцы микролазеров в ожидании больших результатов
На недавней конференции в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, посвященн...
20 Июля, 2020
Химики получили новый материал для инфракрасных светодиодов
Российские химики синтезировали серию новых координационных соединений редкоземельного металла неоди...