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来源:今日光电发布时间:2022-12-274176浏览
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关键词:完美涡旋光;拓扑荷数;傅里叶变换;衍射
涡旋光束具有螺旋波前相位,其重要特征是会出现相位奇点,这是由于光子携带的轨道角动量(orbital angular momentum, OAM)会使光束相位结构发生改变。拓扑荷数是涡旋光束的重要参量,光束的OAM与拓扑荷数的大小成正比关系。携带OAM的涡旋光束在量子信息编码、微粒的旋转与操控、光学超分辨成像等领域有着很大的潜在应用价值,是当前光学领域的研究热点之一。
Chen等借助锥透镜生成了PVB,这种方法大幅降低了外圈次级亮环影响,并实现了对微粒子的操作。Vaity等基于贝塞尔−高斯函数的傅里叶变换,使用相位掩膜板代替了文献的锥透镜,提升了实验生成光束的质量,并且实现了PVB参数的实时可控。Chen等用数字微镜设备生成了具有大拓扑电荷的PVB,该方法扩大了PVB在高维量子纠缠、光传输与跨越以及材料处理等的应用范围。赵建林等巧妙采用Sagnac干涉光路,产生了矢量PVB,其横向光强分布不依赖于偏振度和拓扑荷值,并且该光束在纵向传播空间具有良好的稳定性。2021年,Zhou等利用电介质TiO2纳米柱超表面,在可见光范围内,在不同波段产生了参数不同的PVB,并可以灵活操控光束的光强分布形状,打破了光强分布一般为圆对称的限制。2019年,Forbes等通过理论分析证明了理想PVB是不存在的,拓扑荷数对光强分布的影响不可消除,并指出光环的半径与光环宽度之比越大,其越接近理想PVB。

图1.产生PVB的实验光路图
图2. 参数R=3mm,T=0.04mm保持不变,拓扑荷数l不同的PVB的光强和相位分布3 结论本文主要研究了实际PVB的自由空间传播特性,发现近似PVB与理想PVB 的接近程度不仅取决于 值,还受到拓扑荷数的影响,拓扑荷数越大,近似条件越苛刻。通过衍射积分的数值计算发现,PVB不具备如贝塞尔光束类似的无衍射特性,光环宽度会随着衍射距离展宽,并随着衍射距离进一步增大,光环分布形状会逐渐向其空间频谱形式,即贝塞尔函数转变。在菲涅尔衍射区内,当初始面光环半径增大或环宽度减小时,衍射效应都会增强,但其中光环宽度的影响要显著强于光环半径。当初始面光环半径和光环宽度不变时,光环的增宽速度与传播距离几乎呈线性关系,此时拓扑荷数增大会略微减小光环宽度随距离的增宽速度,但影响非常小。来源:光行天下

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2026-07-16