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    Óptica adaptativa vectorial:Corrección tanto de polarización como de fase
    Aberraciones vectoriales, óptica adaptativa vectorial (V-AO) y métodos de corrección que van desde basados ​​en sensores hasta sin sensores. Crédito:eLight (2023). DOI:10.1186/s43593-023-00056-0

    La óptica adaptativa (AO) es una técnica utilizada para la corrección en tiempo real de aberraciones de fase mediante el empleo de retroalimentación para ajustar el sistema óptico. Las aberraciones de polarización representan otro tipo importante de distorsión que puede afectar a los sistemas ópticos. Varios factores, como elementos ópticos estresados, efectos de Fresnel y efectos polarizadores en materiales o tejidos biológicos, pueden inducir aberraciones de polarización. Estas aberraciones afectan tanto a la resolución del sistema como a la precisión de la información vectorial.



    Las aberraciones vectoriales resultan de los efectos combinados de las aberraciones de fase y de polarización. Pueden influir sustancialmente en el rendimiento de muchos sistemas ópticos modernos, especialmente aquellos sensibles a los vectores o que requieren alta resolución. Por ejemplo, en los sistemas litográficos, las aberraciones de polarización desempeñan un papel crucial en la resolución sistemática y afectan a la calidad de los chips fabricados.

    En eLight Un equipo de científicos, dirigido por el Dr. Chao He de la Universidad de Oxford, ha introducido una técnica de AO de próxima generación denominada óptica adaptativa vectorial (V-AO). Esta técnica tiene como objetivo mejorar tanto la uniformidad del estado del campo vectorial como la resolución óptica de un sistema óptico.

    V-AO es una técnica innovadora diseñada para corregir tanto la polarización como las aberraciones de fase. Se presenta como una herramienta poderosa capaz de mejorar el rendimiento de varios sistemas ópticos, incluidos microscopios, telescopios y sistemas láser. Este avance ofrece nuevos conocimientos sobre imágenes biomédicas de vanguardia, observación planetaria y fabricación de chips de circuitos integrados.

    Los autores del artículo describen tres métodos distintos para implementar V-AO:basado en sensores, cuasi-sensor y modal-sin sensor. También presentan resultados experimentales que muestran la eficacia de V-AO para corregir aberraciones vectoriales comunes.

    V-AO representa una tecnología prometedora e innovadora preparada para revolucionar la comunidad óptica. Su potencial radica en mejorar el rendimiento de los sistemas ópticos y permitir nuevas aplicaciones.

    A través de métodos de control de retroalimentación de campo vectorial, se espera que esta técnica de AO de próxima generación beneficie a diversas áreas de investigación, que van desde los telescopios astronómicos hasta la microscopía. Sus aplicaciones se extienden desde la detección de galaxias hasta la nanofabricación litográfica y basada en láser, así como la caracterización biomédica y clínica.

    Más información: Chao He et al, Óptica adaptativa vectorial, eLight (2023). DOI:10.1186/s43593-023-00056-0

    Información de la revista: eLuz

    Proporcionado por la Academia China de Ciencias




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