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首頁-技術文章-偏振光柵解鎖光的偏振調控奧秘

偏振光柵解鎖光的偏振調控奧秘

更新時間:2025-05-07      點擊次數:261
  在光學的奇妙世界里,偏振光柵憑借理論原理,對光的偏振特性進行精細操控,為諸多前沿領域點亮創新之光。
  偏振光柵基于光的電磁波本質與偏振特性構建。光作為橫波,其電場矢量振動方向與傳播方向垂直,偏振態多樣,涵蓋線偏振、圓偏振、橢圓偏振等。偏振光柵核心在于其微觀結構對不同偏振光的特殊響應。從原理層面剖析,它借助周期性排列的光學結構單元,這些單元在空間上有序分布,尺度與光波長可比擬,形成類似光的“濾波器”或“分流器”。
  以折射率調制型偏振光柵為例,其內部介質折射率呈周期性變化。當線偏振光垂直入射時,由于折射率差異,光在傳播途中發生多次折射與反射。對于特定偏振方向的光,如電場矢量平行于光柵條紋的分量,在折射率周期性“起伏”中,相位累積遵循特定規律,滿足相長干涉條件時,該偏振光被選擇性增強;而垂直于條紋方向的偏振光則因相位不匹配,相互抵消或削弱,實現偏振態的分離與調控。這種折射率調制可通過離子束刻蝕、光刻膠曝光等工藝精準打造,賦予光柵對偏振敏感的“洞察力”。
 

偏振光柵

 

  表面等離子體激元輔助的偏振光柵則另辟蹊徑。利用金屬與介質界面激發的表面等離子體激元,其對光的偏振極為敏感。當偏振光照射到鍍有金屬納米結構的光柵表面,特定偏振激發的等離子體激元與入射光耦合,改變光的傳播常數與透射反射特性。通過設計金屬結構形狀、尺寸及排列周期,能精準調控等離子體激元共振條件,有選擇性地讓某一偏振光高效透過或反射,另一偏振光被抑制,如同為不同偏振光開辟專屬“通道”。
  在液晶填充型偏振光柵中,液晶分子受電場、磁場調控有序排列,其介電常數、折射率各向異性隨外場變化。未加電場時,液晶分子排列致光柵呈現初始偏振選擇性;施加電場后,分子取向改變,光柵折射率分布重塑,偏振選擇性動態可調,為實時偏振控制提供靈活方案,像在光通信中實現偏振態切換,適配不同傳輸需求。
  從物理光學的偏振分解到微觀結構的巧妙設計,偏振光柵理論原理環環相扣,將光的偏振特性玩弄于“掌”中,為光學傳感、光通信、顯示等產業注入強勁動力,持續拓展光應用邊界。
 

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