矢量光场的紧聚焦特性及其焦场调控的研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cheng_wutao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相对于传统的空间均匀偏振态的标量光场(典型的为线偏振光和圆偏振光),矢量光场具有空间变化的偏振态,它丰富的偏振态会使其在被紧聚焦时出现一些新效应。本论文主要对矢量光场的生成,紧聚焦及其典型应用进行了理论研究,主要研究内容如下:  首先从物理上和数学上对矢量光场给出了概述,从而认清了矢量光场与标量光场的联系与区别。然后分别从主动方法和被动方法两方面,简要介绍了在激光谐振腔内使矢量光场模式起振从而直接生成矢量光以及在激光谐振腔外放置光学元器件将常规的标量光转化为矢量光的若干技术。其中,我们对一种基于信息光学中著名的4f系统来生成任意矢量光场的被动生成方法进行了较为详尽的描述。  由于目前众多的矢量光场的应用大都基于它独特的紧聚焦场,所以,我们不可避免地探讨了矢量光场在大数值孔径物镜聚焦下的紧聚焦特性。通过矢量衍射理论:Richards-Wolf矢量积分,我们对矢量光场中的两种基矢光场:径向偏振光与角向偏振光的聚焦场进行了计算。为了对比,我们还在同等条件下分别计算了一种更一般的矢量光场以及一种线偏振的标量光场的聚焦场。根据矢量光场的聚焦特性,我们分别以激发表面等离子体共振,微粒的捕获与操控以及激光的微纳加工等情形为例概述了矢量光场的典型应用。  接下来,在超衍射极限焦斑的获取和三维光学围栏的研究方面详细说明了本文的重点研究方向,创新点以及我们的研究成果。  在压缩焦斑的研究上,基于前人已报道的研究方法和途径:环形照明的紧聚焦,环形同心相位板的使用,高阶径向偏振光的紧聚焦特性以及4π紧聚焦装置的引入,我们找到了最佳的入射光场:高阶径向偏振光;和性能更好的紧聚焦系统:4π聚焦装置。通过这两种常规方法的结合,我们得到非常有趣的结果,并在获取更小焦斑上取得了一定突破。  在三维光学围栏的研究上,使用四种入射光:双环拉盖尔-高斯径向偏振光,双环均匀径向偏振光,双环贝塞尔-高斯径向偏振光和双环高斯径向偏振光,分别生成了三维光学围栏。为了看清它们各自的优势与劣势,我们在同样的聚焦条件下从光场梯度力和围栏均匀性两方面对四种光学围栏进行了对比。根据它们的表现,在超分辨的荧光显微镜和捕获低折射率的微粒的光镊等具体应用上为我们因地制宜地选择合适的入射光给出了指导意见。
其他文献
相关链接:  马远(1140-1225年或1227年),南宋绘画大师,字遥父,号钦山,祖籍河中(今山西永济),生长在钱塘(今浙江杭州)。出身绘画世家,南宋光宗、宁宗两朝画院待诏。擅画山水、人物、花鸟,山水取法李唐,笔力劲利阔略,皴法硬朗,树叶常用夹叶,树干浓重,多横斜之态。楼阁界画精工,且加衬染。喜作边角小景,世称“马一角”。人物勾描自然,花鸟常以山水为景,情意相交,生趣盎然。与李唐、刘松年、夏圭
期刊
中子因其独特的性质可以作为一种研究物质结构的理想探针。随着对物质结构认知的逐渐深入,高通量中子源的建造也异常迫切,随之对中子探测器的要求也不断提高。中国散裂中子源已
本论文主要介绍两方面的工作:研究并获得我们物理系统的最佳工作参数,对原有CPT原子频标电路改进、优化。CPT原子频标的频率稳定度指标很大程度上取决于物理系统的性能。通过对我们所研制的物理系统的研究发现:CPT信号的最大幅度、最窄线宽和最小温度频移系数的工作温度均在70~72℃区间内,在该温度范围达到物理系统最佳工作点;磁场频移与通入亥姆霍兹线圈内的电流成二次方关系,电流约等于0.2mA时磁场频移系
本文从波动方程出发导出了描述非线性耦合器的耦合模方程,并且给出了在两种常耦合系数情况下方程组的解析解。对几种变耦合系数耦合器在线性以及非线性情况下的特性进行了详细
期刊
基本物理学常数是物理学理论研究和物理学应用中极其重要的部分。物理学常数也可以称为物理学常量或者自然常数,例如:真空中的光速、普朗克常数、万有引力常数、玻尔兹曼常数
贫金属星的重元素丰度与恒星的形成和演化密切相关,它提供了星系早期的历史背景和化学演化的直接和详细的证据.观测表明,贫金属星重元素丰度一般来自r-过程和s-过程的共同贡
该文主要利用X射线粉末衍射分析法,同时结合金相分析,差热分析,扫描电子显微 镜,能谱分析等方法对La-Ni-Ti三元系合金相图400℃等温截面进行了研究.
该论文的研究包括:ZBLAN:Er,Yb上转换发光特性的研究;一种新型未掺杂繁华剂的上转换发光材料的研究;掺杂繁华剂上转换发光材料的研究;上转换发光的应用研究.
自由空间光通信是指以激光作为信息载体,在大气中传输信息的通信系统。光通信以其周期短、成本低、抗电磁能力强、保密性好等优点而被人们广泛关注。本文针对光通信系统中的