随着光学成像、光通信、光计算与加密等前沿应用对光场调控精度提出更高要求,如何在超快时间尺度和高空间分辨条件下同时获取光的振幅、相位与偏振信息,成为光学与材料物理领域的核心挑战之一。
近日,清华大学深圳国际研究生院生物医药与健康工程研究院(iBHE)何宏辉教授应邀为Nature Photonics(自然光子学)期刊撰写题为Vectorial ultrafast chiroptical microscopy(“矢量超快手性光学显微成像”)的评述文章(News & Views),系统总结并高度评价了新近提出的“矢量(偏振)超快全息手性显微成像”技术,为表征手性材料与自旋相关动力学提供了全新的实验范式。
该工作基于多路复用离轴全息技术,将超短脉冲探测光的正交偏振分量分别编码并重构,实现了在宽视场范围内同时成像瞬态圆二色性、旋光色散、吸收与相位信息,从而完整刻画光–物质相互作用的矢量响应。作者Hörmann等人指出,该方法在强度噪声抑制、自旋动力学成像以及复杂材料空间非均匀性解析方面具有显著优势,并在钙钛矿体系中成功观测到皮秒尺度的自旋弛豫与输运行为。该成果不仅为超快手性光学显微提供了关键技术突破,也为未来在生物医学样品、手性材料及等离激元体系中的偏振分辨超快光学成像开辟了新的研究方向。评述文章作者为何宏辉教授以及牛津大学何超教授。

矢量(偏振)响应光学成像概念图
原文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-026-01861-y




