Recientemente, el grupo del Prof. Xu Kun y el Prof. Gui Lili en la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing (BUPT), en colaboración con el Prof. Sergey I. Bozhevolnyi y el grupo del Prof. Asistente Ding Fei en el Centro de Nano -Optics de la Universidad del Sur de Dinamarca, propuso y demostró un láser de fibra de vórtice sintonizable por longitud de onda asistido por superficie superconfigurable isoexcitado. Los resultados de la investigación se publicaron como "láser de fibra de vórtice sintonizable de longitud de onda de 60 nm con metasuperficies de plasmón intracavitarias" en ACS Photonics.
Los láseres de fibra de vórtice ajustables en longitud de onda pueden producir haces que transportan momento angular orbital (OAM) y son de interés para comunicaciones ópticas de alta capacidad. Sin embargo, la capacidad de sintonización de longitud de onda de vórtice convencionalláseres de fibraestá limitado por el rango de ~35 nm debido al ancho de banda estrecho y/o pérdida de inserción de los componentes de conversión de modo.
Las supersuperficies ópticas, además de ser componentes planos compactos, permiten una manipulación flexible de la luz con alta eficiencia en un amplio rango de longitudes de onda. Esta vez, el equipo experimental propuso y demostró por primera vez un láser de fibra de vórtice asistido por metasuperficie que puede generar directamente haces OAM con cargas topológicas personalizables. Gracias a la metasuperficie plasmónica de superficie de ancho de banda ancha diseñada combinada con un filtro sintonizable intracavidad, el láser es capaz de generar un haz OAM continuamente sintonizable con una longitud de onda central de 1015 nm a 1075 nm, casi el doble de grande que otros láseres de fibra de vórtice jamás informados. .

Las supersuperficies se pueden diseñar a voluntad para cumplir con los requisitos de los láseres con umbrales de bombeo bajos o eficiencias de pendiente altas. Además, la configuración de la superficie del elemento de la cavidad se puede ampliar para generar haces OAM de orden superior o haces estructurados más complejos en diferentes regiones de longitud de onda, lo que amplía enormemente la posibilidad de desarrollar fuentes de láser de haz estructurado de alta calidad y bajo costo.









