ResumenLos convertidores de polarización radial (S-waveplates) son retardadores de fase con variación espacial inscritos en sílice fundida que convierten la polarización lineal en polarización radial o azimutal y la polarización circular en vórtices ópticos (haz en forma de donut). Están diseñados para el control de la polarización en aplicaciones de procesamiento láser y manipulación óptica donde se requiere reducción del tamaño del punto focal o perfiles de haz en vórtice.
Características clave- Convierte polarización lineal a polarización radial o azimutal
- Convierte polarización circular a un vórtice óptico (haz en forma de donut)
- Altos umbrales de daño compatibles con regímenes láser de nanosegundo y femtosegundo
- Versiones de orden superior disponibles para generar mayor carga topológica y patrones de polarización complejos
FabricaciónLos dispositivos se fabrican mediante la escritura, con láser femtosegundo, de nanorrrejillas autoorganizadas en sílice fundida. Este proceso produce retardadores con variación espacial (S-waveplates) y birrefringencia local precisa, optimizados para operación láser con alto umbral de daño y rendimiento estable bajo irradiación de alta intensidad.
Aplicaciones- Microperforación y mecanizado micrométrico de alto aspecto en metales y dieléctricos
- Microscopía STED y microscopía de fluorescencia por excitación de dos fotones usando haces vortex (donut)
- Micromecanizado láser de materiales transparentes; combinados con axicons, los convertidores de orden superior pueden generar haces de Bessel vectoriales
- Tweezers ópticos y captura múltiple de partículas usando polarización y perfiles de haz vortex adaptados
Especificaciones técnicas- Tipo: Convertidor de polarización radial (S-waveplate)
- Función: Convierte lineal → radial/azimutal; circular → vórtice óptico
- Sustrato / Material: Sílice fundida (inscripción de nanorrrejillas)
- Método de fabricación: Inscripción con láser femtosegundo de nanorrrejillas autoorganizadas en sílice fundida
- Umbral de daño: Alto; adecuado para regímenes láser nano- y femtosegundo
- Opciones de orden superior: Disponibles para generar patrones de polarización y vórtices ópticos de orden superior (mayor carga topológica)
- Compatibilidad: Puede combinarse con axicons para producir haces de Bessel vectoriales
- Aplicaciones típicas: Micromecanizado, microscopía STED y de dos fotones, tweezers ópticos, microperforación