中山大学中山大学王雪华、刘进教授团队在纳米光子芯片-空间接口多维非线性光学研究方面取得重要进展

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文章导读
在追求光子芯片极致性能的路上,你是否认为非线性光学过程只能在单一频率间低效转换?大多数研究者习惯于在平面维度死磕,却忽略了空间接口中巨大的调控潜力。中山大学团队这次在《自然-材料》上揭晓的方案彻底颠覆了认知:通过NCR机制,他们不再满足于简单的频率转换,而是直接在片上实现了结构光的多自由度掌控。从拓扑荷可调的涡旋光束到创纪录的360阶OAM模式,这种多维联合调控如何打破近可见光波段的瓶颈?这种新路径将如何重塑时空光子学的未来?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员雷世菁)中山大学物理学院、光电材料与技术全国重点实验室王雪华、刘进教授团队与中国科学技术大学董春华教授团队合作,提出并开发了基于非线性切伦科夫辐射(NCR)机制的纳米光子芯片—自由空间接口新范式,实现了片上非线性过程由单一频率转换拓展至结构光的多自由度调控,为推动片上非线性结构光场调控提供了新路径。相关研究成果以“Nanophotonic chip-space interfaces for multidimensional nonlinear optics”为题于2026年4月3日发表在期刊《自然-材料》上。

中山大学中山大学王雪华、刘进教授团队在纳米光子芯片-空间接口多维非线性光学研究方面取得重要进展

图1. 微环谐振腔中的NCR原理与结构光产生。(a)反向传播光子通过χ(2)相互作用,产生平面外和频辐射。

(b)基于三波混频的模型揭示结构化和频波前的形成机制。(c)实现波长与拓扑荷可调的涡旋光束、可控斯格明子的生成,以及时空涡旋脉冲的产生。

研究通过进一步开发新机制、新方法,利用二阶和三阶非线性协同作用,借助铌酸锂薄膜(TFLN)各项异性的非线性系数张量和微环腔增强的NCR效应,实现了非线性结构光学涡旋的空间分布、偏振态、发射波长、拓扑荷以及时空波包等多个维度上的可重构调控。在连续光激发下,该平台首次实现了基于非线性光学产生的可调谐光学斯格明子拓扑态和超过150 nm的近可见光光学频率梳,并携带高达360阶OAM模式出射,创造了新纪录。该研究是首次在近可见光波段实现多维度复杂光场联合调控,为结构光与集成非线性光学的融合提供了新路径,有望推动片上多维光场调控与时空光子学的发展。

中山大学魏敦钊教授、陈波副教授、中国科学技术大学万帅副研究员、中山大学王诣轩硕士为共同第一作者。魏敦钊教授、王雪华教授、董春华教授、刘进教授为论文共同通讯作者。马剑涛博士、常春博士、王丕屿博士、邱贵鑫博士、谭泽林博士、黄晓珊博士、陈岩副研究员对论文亦有重要贡献。国防科技大学江天教授、广东工业大学付松年教授、南开大学薄方教授、上海理工大学詹其文教授为该工作提供了重要指导与帮助。

原文链接: https://doi.org/10.1038/s41563-026-02570-1

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10 条评论

  • 细腻的画家
    细腻的画家 读者

    感觉这个方向挺前沿的

    大雅加达雅加达
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  • 奶泡喵
    奶泡喵 游客

    这种芯片以后能用在量子通信上不?看起来像是给光量子计算铺路

    四川省绵阳市
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  • 灵狐小七
    灵狐小七 游客

    这个能用来干啥?看不懂

    广东省佛山市
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  • 云海行舟
    云海行舟 游客

    之前做实验也用过铌酸锂,确实难搞

    湖南省长沙市
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  • 墨韵诗行
    墨韵诗行 游客

    雪华教授团队的论文必须支持!期待更多突破

    首尔首尔
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  • 幽夜幻术师
    幽夜幻术师 读者

    铌酸锂薄膜做非线性光学确实香,损耗低而且二阶非线性系数高,这次能把拓扑荷做到360阶确实不容易

    重庆重庆市
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  • 雾中歌者
    雾中歌者 读者

    中山大学物理学院这波可以啊,Nature Materials影响因子挺高的,为他们骄傲!👍

    未知
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  • RazorWind
    RazorWind 游客

    NCR是啥?有懂哥解释下不

    北京北京市
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  • 月隐孤心
    月隐孤心 游客

    又是基础物理研究,离实用还差得远吧

    山西省忻州市
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  • FuryBlade
    FuryBlade 读者

    反正也看不懂,吹就完事了

    新南威尔士悉尼
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