基于相位调制的手性光场特性研究

基于相位调制的手性光场特性研究

论文摘要

在光学和纳米光子学的应用中,光束整形技术起着相当重要的作用。其中手性光场作为光束整形中的重要光场结构之一,在进行超快激光加工、手性微纳刻蚀以及超分辨显微成像等时,具有更多的优良特性。例如:具有更多可控自由度的手性光场可以进行三维扭臂微纳手性结构的刻蚀。本文基于涡旋光场螺旋形相位分布的特点,使用纯相位型液晶空间光调制器(SLM)实现了手性光场的调控,并对手性光场的产生方法和光场特性进行了深入研究。本文的主要研究内容如下:基于坐标变换矩阵和旋转矩阵的相位计算方法,提出了一种旋转方位可控的复用椭圆涡旋。该方法也可实现高阶拉盖尔-高斯(HLG)涡旋的调控。通过理论仿真得到了离心率和方位角可控的椭圆涡旋和复用HLG的光场和相位分布,并进行了实验验证,理论仿真和实验测量结果相符。旋转椭圆涡旋和HLG涡旋都可应用于粒子加速以及进行量子纠缠通信等。基于环形分区涡旋组合相位调制方法,提出了光斑大小和方向可控的手性光场。通过改变不同的环形分区组合相位分布以及分区相位之间的相位梯度关系,能够有效的调控手性光场的光场瓣形分布。通过控制锥形系数、环形分区相位之间梯度拓扑荷数的正负和大小,可同时实现手性光场的大小、方向和空间分布形状的自由调控。环形分区组合相位的提出,优化了利用相干的方法产生手性光场的方式。产生的可控光场可直接应用于微纳材料的刻蚀,可产生更为丰富的三维空间结构。提出了多参量可调的手性光场与手性光场阵列。通过引入调控旋转椭圆涡旋的方法,可实现手性光场调制的多参量可调,克服了单一的通过环形分区相位梯度的正负来控制手性光场方向的约束;可以自由地调制手性光场空间分布和离心率的变化。多波长的手性光场调制实验表明,手性光场的可控自由度达到五个,分别是形状、大小、方向、离心率和阵列数量。手性光场阵列的提出,进一步提升了手性光场在光信息存储、大容量光通信以及多光谱光子成像等方面的潜在应用价值。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  •   1.1 课题研究的背景和意义
  •   1.2 国内外发展现状及分析
  •   1.3 相位调制与常见的两种涡旋结构光场
  •     1.3.1 相位调制原理
  •     1.3.2 拉盖尔-高斯涡旋光束
  •     1.3.3 贝塞尔-高斯涡旋光
  •   1.4 本文研究的目的及主要内容
  • 第2章 旋转可控的复用椭圆涡旋
  •   2.1 引言
  •   2.2 光场调控实验装置
  •   2.3 椭圆涡旋的旋转与复用
  •     2.3.1 旋转可控的完美椭圆涡旋
  •     2.3.2 高阶拉盖尔-高斯涡旋的多参量调控
  •     2.3.3 高阶旋转拉盖尔-高斯椭圆涡旋的复用
  •   2.4 小结
  • 第3章 环形分区涡旋相位板产生可控手性光场
  •   3.1 引言
  •   3.2 环形分区涡旋相位板
  •     3.2.1 环形分区涡旋相位板的分布
  •     3.2.2 环形分区涡旋相位板的分区方案优化
  •   3.3 手性光场调控及实验
  •     3.3.1 手性光场大小的调制原理
  •     3.3.2 手性光场手性方向的控制因素
  •     3.3.3 手性光场空间分布与手性方向复合调制
  •   3.4 本章小结
  • 第4章 多参量可调手性光场与阵列
  •   4.1 引言
  •   4.2 多参量可调手性光场
  •     4.2.1 手性光场的自由旋转方向参量调控
  •     4.2.2 手性光场的空间分布离心率参量调控
  •   4.3 多参量可调手性光场阵列
  •   4.4 本章小结
  • 结论与展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 杨大海

    导师: 李岩

    关键词: 光场调控,相位调制,涡旋光,椭圆涡旋光,手性光场

    来源: 哈尔滨工业大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 物理学

    单位: 哈尔滨工业大学

    分类号: O431

    DOI: 10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.005690

    总页数: 58

    文件大小: 4229k

    相关论文文献

    • [1].光场成像原理及应用技术[J]. 兵器装备工程学报 2020(02)
    • [2].亚周期尺度下的新型光场调控[J]. 量子电子学报 2020(01)
    • [3].新颖特性光场的二级精细调控[J]. 量子电子学报 2020(01)
    • [4].单交变光场的微控移相精密直线位移测量方法[J]. 光学学报 2020(02)
    • [5].超表面多维光场调控及基于机器学习的优化[J]. 科学通报 2020(18)
    • [6].基于光场调控的光纤通信传输方法[J]. 激光杂志 2020(06)
    • [7].单交变光场余弦透光面集成化时栅传感器研究[J]. 仪表技术与传感器 2020(08)
    • [8].非线性自加速光场及其应用(英文)[J]. 物理学进展 2020(05)
    • [9].压缩光场重建与深度估计[J]. 应用光学 2019(02)
    • [10].光场成像原理及其历史进程[J]. 中国科技信息 2017(23)
    • [11].“光场调控、传输及其应用”专题前言[J]. 光学学报 2016(10)
    • [12].光场衍射在压缩感知鬼成像中的研究[J]. 激光与红外 2016(11)
    • [13].基于电磁诱导透明机制的压缩光场量子存储[J]. 物理学报 2017(07)
    • [14].基于矩阵变换的光场成像及重聚焦模型仿真[J]. 光子学报 2017(05)
    • [15].光场成像技术及其在计算机视觉中的应用[J]. 中国图象图形学报 2016(03)
    • [16].计算混沌光场熵的新方法[J]. 量子光学学报 2016(03)
    • [17].光场图像三维重建中的关键技术综述[J]. 福建电脑 2016(09)
    • [18].基于光场成像的三维测量方法的研究[J]. 仪器仪表学报 2015(06)
    • [19].光场成像技术的革新与前景分析[J]. 科技传播 2015(13)
    • [20].光场技术:让用户拥有更自然的景深[J]. 发明与创新(大科技) 2017(10)
    • [21].光场改变了什么?[J]. 人像摄影 2012(08)
    • [22].关于光场的思考[J]. 人像摄影 2012(08)
    • [23].单轴晶体中杂化偏振矢量涡旋光场的传输特性[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(01)
    • [24].基于光场重聚焦原理的目标探测研究[J]. 电子世界 2019(01)
    • [25].新型矢量光场调控:简介、进展与应用[J]. 光学学报 2019(01)
    • [26].基于深度学习的光场加密图像恢复技术[J]. 光学仪器 2019(04)
    • [27].自动驾驶与光场技术[J]. 高科技与产业化 2018(02)
    • [28].基于远红外相机的被动式光场成像[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(04)
    • [29].通过计算呈现真实——浅析光场成像技术[J]. 现代电影技术 2018(11)
    • [30].自由空间中偏振调制光场的传输及控制[J]. 光学学报 2016(10)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    基于相位调制的手性光场特性研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢