復(fù)用是信息時(shí)代的一個(gè)重要概念,它可以用于生成、傳輸、處理和存儲(chǔ)大容量數(shù)據(jù)位。例如,使用三維空間可以比二維空間存儲(chǔ)更多的信息位。盡管許多物理原理可以為超越三維空間提供平臺(tái),但現(xiàn)實(shí)仍面臨許多挑戰(zhàn)。作為面向未來(lái)的、更環(huán)保的且可持續(xù)的解決方案,光學(xué)復(fù)用是贏得挑戰(zhàn)的快進(jìn)競(jìng)賽選手。
聚焦光學(xué)復(fù)用,由李向平教授和顧敏院士帶領(lǐng)的暨南大學(xué)、魯東大學(xué)、華南師范大學(xué)、新加坡國(guó)立大學(xué)、上海理工大學(xué)(USST)和廣東工業(yè)大學(xué)聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表了相關(guān)論文,通過光學(xué)扭曲大數(shù)據(jù)提高存儲(chǔ)容量,為大容量存儲(chǔ)提供一個(gè)嶄新的創(chuàng)新平臺(tái)。10月14日,此突破性研究成果以《基于合成螺旋二色性的六維軌道角動(dòng)量光學(xué)復(fù)用》(Synthetic Helical Dichroism for Six-Dimensional Optical Orbital Angular Momentum Multiplexing)為題發(fā)表于國(guó)際光學(xué)頂級(jí)期刊《自然·光子學(xué)》(DOI:10.1038/s41566-021-00880-1)。
“扭曲是光的固有物理特性,表現(xiàn)為螺旋傳播。螺旋度就是通常所說(shuō)的軌道角動(dòng)量(OAM),它可以在物理上作為一個(gè)獨(dú)立的維度來(lái)存儲(chǔ)信息,螺旋度決定了存儲(chǔ)容量?!鳖櫭粼菏拷忉尩?。原來(lái),在光存儲(chǔ)中使用軌道角動(dòng)量(OAM)進(jìn)行光學(xué)復(fù)用的想法是2010年由他和李向平教授提出的(2010年7月《光學(xué)與光子學(xué)新聞》“多維逐位光存儲(chǔ)之路”),如今看到這一絕妙的想法在實(shí)驗(yàn)中得以實(shí)施,他十分感慨,“實(shí)現(xiàn)這一想法的過程花了10多年時(shí)間。和其他任何科學(xué)追求一樣,唯有堅(jiān)持不懈才能取得成功?!?/span>

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論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41566-021-00880-1
供稿:光子芯片研究院








