如图2展示了拓扑荷为2的拉盖尔高斯涡旋光束在不同的大气结构常数下的光强和相位分布:可以看到随着大气结构常数增加,大气湍流强度越强,光束受到的影响越大,相位畸变也越大。 图2:拓扑荷为2的拉盖尔高斯涡旋光束在不同的大气结构常数下的光强和相位分布 图3展示了拓扑荷为3、4、5的涡旋光束在不同大气结构常数下的光强...
光束携带的轨道角动量与幂指数密切相关 。幂指数相位涡旋光束的拓扑荷值有多种可能 。该光束在自由空间传输时呈现独特的衍射现象 。传输过程中其光斑形状会随距离发生变化 。与传统光束相比,它具有更强的抗干扰能力 。 在光纤通信中,它有望提升信息传输容量 。可利用空间光调制器产生幂指数相位涡旋光束 。通过特定...
涡旋光束的螺旋相位分布是其最基本和最重要的特性之一。在横截面上,相位呈螺旋状分布,使得光束在传播过程中形成螺旋状的轨迹。这种特殊的相位分布可以通过多种方法产生,如光学角动量产生方法、螺旋相位板产生方法和微纳光学结构产生方法等。 三、螺旋相位分布的特性和应用 1.特性: (1) 角动量守恒:当涡旋光束通过介质...
利用反射式纯相位空间光调制器实现涡旋光束的光路如下: 聚焦后的涡旋光束~是这样的 软件界面 当然啦,实现涡旋光所用的空间光调制器是我们自己生产的,像元小,分辨率高,性能很好,性价比很高哦。我们独立开发的涡旋光束模块可实时生成不同拓扑核数的位相图,并可叠加菲涅尔透镜和闪耀光栅,还可根据客户需求定制开发其他功能。
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本发明涉及微纳光学中光场调控,具体为一种基于几何相位调控的非对称完美涡旋光束的产生方法。 背景技术: 1、轨道角动量涡旋光束具有空心强度分布和螺旋相位波前,在大容量光通信、超分辨光成像、微观粒子操纵和量子信息领域具有重要的应用。产生轨道角动量涡旋光束的方法有空间光调制器、空间多孔分波前干涉法以及多光栅衍...
贝塞尔 - 高斯部分决定了光束的基本传播轮廓。功率指数相位涡旋赋予光束独特的相位奇异性。该光束在自由空间中的传播遵循特定波动方程。传播时其强度分布会随着距离发生变化 。相位涡旋的拓扑荷影响光束的螺旋特性 。不同功率指数取值会改变光束的相位变化率。 高斯部分的束腰半径影响光束的聚焦特性。光束在介质中传播会受...
大气湍流会对涡旋光束相位奇点产生干扰 。光纤中传输的涡旋光束相位奇点会受光纤特性影响 。实验中常利用干涉法来探测相位奇点位置 。衍射法也能用于涡旋光束相位奇点的相关检测 。相位奇点的存在影响涡旋光束的聚焦特性 。会使聚焦光斑出现独特的强度分布与形态 。涡旋光束相位奇点在光镊领域有重要应用 。可用于对微小...
涡旋光束是指一种携带螺旋相位的光束,其波前沿光轴方向螺旋旋转,可以用相位因子exp(ilθ)定量描述,其中l和θ分别表示拓扑荷和方位角。在大多数与涡旋相关的研究中,拓扑荷的值仅被限制为整数。事实上,拓扑荷的值也可以是非整数,具有非整数拓扑荷的涡旋光束称为分数阶涡旋光束。与仅实现微粒旋转的整数阶涡旋光束相比,分...
螺旋相位板在产生涡旋光束及图像边缘增强中的应用 热度: 涡旋光束在光学介质材料中传输特性的研究 热度: 相关推荐 ⑧世纪九十年代以来,具有确定的角动量和螺旋波前的各类光学涡旋越来越到人们的关注。各种方法相继被用来产生光学涡旋,如几何光学法、模式转换、光学全息法、计算全息法、横模选择法、空心光纤法、非线...