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2024 article

Impact of coordinate frames on mode formation in twisted waveguides

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Rattachement africain : de, at, gb, au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Off-axis twisted waveguides possess unique optical properties such as circular and orbital angular momentum (OAM) birefringence, setting them apart from their straight counterparts. Analyzing mode formation in such helical waveguides relies on the use of specific coordinate frames that follow the twist of the structure. In this paper, the differences between modes forming in high-contrast off-axis twisted waveguides defined in the three most important coordinate systems---the Frenet-Serret, the helicoidal, or the Overfelt frame---are investigated through numerical simulations. We explore modal characteristics up to high twist rates (pitch: $50\phantom{\rule{4pt}{0ex}}\textmu{}\mathrm{m}$) and clarify a transformation allowing us to map the modal fields and the effective index back to the laboratory frame. In case the waveguide is single-mode, the fundamental modes of the three types of waveguides show significant differences in terms of birefringence, propagation loss, and polarization. Conversely, the modal characteristics of the investigated waveguides are comparable in the multimode domain. Furthermore, our paper examines the impact of twisting on spatial mode properties. At high twist rates, a separation of modes with different spins is observed, suggesting a potential influence of the photonic spin Hall effect. Additionally, twisting induces OAM-dependent changes in the intensity distribution, indicating the presence of the photonic orbital Hall effect. Lastly, modes of single-mode helical waveguides were found to exhibit superchiral fields on their surfaces. These findings provide a comprehensive basis for further research into the physics of twisted off-axis waveguides. Implementation approaches such as 3D nanoprinting or fiber-preform twisting open the doors to potential applications of such highly twisted waveguides, including chip-integrated devices for broadband spin- and OAM-preserving optical signal transport, as well as applications in chiral spectroscopy or nonlinear frequency conversion.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Impact of coordinate frames on mode formation in twisted waveguides
Date Crossref
05/04/2024
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanosystems Initiative Munich pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ludwig-Maximilians-Universität München pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Graz Institute of Physics pays non établi dans la notice
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  • University of Stuttgart pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Imperial College London The Blackett Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Monash University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Schott (Germany) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Leibniz Institute of Photonic Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Friedrich Schiller University Jena pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanoinstitute Munich Chair in Hybrid Nanosystems pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • and Abbe Center of Photonics and Faculty of Physics Leibniz Institute of Photonic Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Nanosystems Initiative Munich, Ludwig-Maximilians-Universität München et Institute of Physics — University of Graz, avec 9 autres affiliations.

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