Investigar as interações quirais de matéria de luz é essencial para avançar as aplicações em detecção, imagem e desenvolvimento farmacêutico. No entanto, a resposta quiróptica em moléculas quirais naturais e estruturas quirais de comprimento de onda é inerentemente fraca, com a ferramenta de caracterização limitada a métodos ópticos que utilizam a luz com o momento angular de rotação (SAM). Para superar isso, o momento angular orbital (OAM) feixe, caracterizado por frentes de ondas helicoidais, emergiram como um foco de pesquisa convincente. O dicroísmo helicoidal (HD) descreve a absorvância diferencial de vigas de OAM com sinais opostos de cargas topológicas. Usando projeto inverso com métodos adjuntos para otimização da topologia, projetamos a estrutura quiral otimizada para aumentar a resposta da HD sob incidência de feixe de OAM, demonstrando uma resposta gigante em HD de ~ 107% com cargas topológicas | ± l | = 3 no comprimento de onda de 800 nm. Este estudo revela interações distintas dependentes de helicidades entre a estrutura e os feixes de OAM, destacando o potencial de respostas quirópticas ajustadas personalizadas.