🔬 Los autores presentaron un modulador espacial capaz de programar el grado y el estado de polarización de la luz en más de 1 024 modos. Con ese control codificaron imágenes RGB en un láser de una sola longitud de onda y lo aplicaron a clasificación óptica y cifrado.
El dispositivo usa un modulador espacial de luz que impone variaciones de fase en micromodos y ajusta su distribución estadística. Así controla el grado de polarización en cada región del haz. Con una segunda configuración, generó estados programables dentro del volumen de la esfera de Poincaré; los errores medidos fueron de 4 ± 1 % para el grado de polarización y 2 ± 1° para dos ángulos.
El equipo asignó los canales rojo, verde y azul a tres coordenadas de Stokes. En CIFAR-10, su red neuronal fotónica alcanzó 50,4 % de acierto en 10 000 imágenes de prueba, frente a 43,3 % con codificación de fase de imágenes en escala de grises. También cifró imágenes RGB de 32 × 32 píxeles con una clave de descifrado de 12,2 Gbit.
✅ El trabajo muestra que el grado de polarización puede sumar un canal para procesar datos ópticos de alta dimensión. El límite está en la escala: la demostración operó con imágenes de hasta 32 × 32 píxeles y la precisión cae cuando los micromodos se acercan al tamaño de los macromodos.


