
詹其文教授及其團隊的研究成果。 (上海理工大學供圖)
在納米光子學領域,上海理工大學一科研團隊實現(xiàn)了一項從0到1的突破:該校光電信息與計算機工程學院詹其文教授團隊,首次從理論到實驗展示了具有時空渦旋相位并攜帶光子橫向軌道角動量的新型光場,開創(chuàng)了一個全新的光子軌道角動量自由度。
繼去年6月該成果發(fā)表于頂尖期刊《自然—光子學》后,近日該成果又成功入選美國光學學會(OSA)評選的2020年度全球30項光學重大進展。據了解,我國共有4個成果入選,這項成果是100%的“國產”創(chuàng)新之一。
“其實,我們所用的光學原理眾所周知,所需要的裝置是幾乎每個光學實驗室都有的基礎設備,而在世界范圍內我們可以率先做出新成果,歸根結底在于比別人‘多想了一步’?!闭劶白钚碌倪@項成果,詹其文打了一個比方:如果說目前已經發(fā)現(xiàn)的光學角動量運動軌跡是“龍卷風”,那么最新的發(fā)現(xiàn)則是形成了類似于快速移動的光子“颶風”,為利用光識別物質提供了全新手段,也為信息傳遞提供了更廣的通道。
在上海理工大學光電信息與計算機工程學院實驗室,記者看到兩張光學實驗常用的高精度隔振平臺,其中一個服務于超快脈沖光領域,另一個服務于空間光場調控領域。在光子軌道角動量研究中,這是兩個原本“各自為政”的研究方向,而詹其文帶領納米光子學團隊歷時兩年研究,創(chuàng)造性地將這兩個領域“合二為一”。
在領銜該實驗室的中國工程院院士莊松林看來,中國科學家可以說是發(fā)現(xiàn)這片全新科學寶藏的“開門人”,未來要更加爭分奪秒,爭取摘獲更多原創(chuàng)科研成果。目前,詹其文團隊多名青年科學家們正在探索光子橫向軌道角動量在光子自旋霍爾效應、量子糾纏和光子自旋—軌道耦合效應等方面可能會展示的獨特性質,這些研究今后有望應用于通信、能源、新型光電器件等領域。近日,該團隊獲得國家自然科學基金委“新型光場調控物理與應用重大研究計劃”的重點項目支持。

來源:文匯報
原文鏈接:http://dzb.whb.cn/2021-01-14/4/detail-711382.html








