矢量光场与光镊的研究

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随着激光技术以及与激光相关的光子学的发展,光作为信息的载体,其新效应、新现象和新应用对当前的科学发展和技术进步以及国防,医学,材料加工和信息传递产生越来越深远的影响。如何充分发挥光子的作用,有效地利用其新效应,对于光场的调控至关重要。光的基本性质,频率,振幅和位相已经被深入的研究并取得了和广泛的应用。而光场的偏振性质和对偏振态的调控及应用近年来才得到广泛的关注,并成为研究的热点。对光场偏振性质的调控,也就是人工调控的非均匀偏振的光场在时空的演化以及光与物质相互作用等相关领域展示了其独特新颖的性质。包括径向偏振的超衍射极限的聚焦,在等离基元透镜中激发的局域场增强,并且偏振态的空间分布为光子纠缠提供了新的自由度以及光场的偏振旋度可诱导光学轨道角动量等。此外,矢量光场在紧聚焦场中的独特性质和丰富的调控手段在光学微操纵具有广泛的前景。例如,径向的偏振光能够获得更高的光学捕捉效率,偏振调控的中空光学笼子对于低折射率的粒子能够有效捕捉等。对矢量光场的研究才刚刚起步,还存在许多没有解决的科学和技术难题。本论文以矢量光场及其效应为研究目标,对矢量光场的生成和调控及应用、新型三维光镊的提出进行了理论和实验研究,主要研究内容如下:1.新型矢量光场的生成。论文回顾了矢量光束的产生方法,提出了一种偏振和相位独立可控的新型矢量光束的实验生成方案。我们的方法基于4f系统中光波的相干分解与合成,将原有的一维光栅编码方法推广二维全息光栅编码,增加了矢量光场调控的位相自由度,可以生成偏振和位相在空间任意变化的矢量光场。利用空间光调制器对光波的实时调制特性,可以实验上动态生成出各种新颖的矢量光场。2.矢量光场的聚焦特性和目标焦场的优化设计。分析了用于聚焦场计算的Richards-Wolf矢量衍射理论,运用角谱理论重新表达了基于傅里叶变换的矢量衍射积分,通过快速算法能够方便快捷地计算焦场的分布。提出了纯偏振(polarization-only)调制的新思想,设计出入射场和焦场间的快速迭代计算方法,可以获得特定结构的焦场。提出的新方法突破了运用光波位相实现目标焦场的传统思路,为矢量焦场的调控增加了自由度。基于我们提出的空间变化的偏振和位相的矢量光场的产生方法,通过实验验证了这种新型的矢量焦场的优化设计方案的可行性和有效性。3.焦场中角动量流密度的调控。分析了位相涡旋和旋向偏振矢量同时可变的矢量涡旋光束在聚焦场中的角动量流分布特性,发现:由于涡旋相位的介入,不带有自旋角动量的矢量光束在聚焦场中可产生净的自旋角动量流密度。我们的研究表明,入射光中的涡旋位相可使得焦场中得正负自旋角动量流发生空间分离,并通过光镊实验验证了理论预测的结果。通过改变偏振和涡旋位相的拓扑荷,研究了自旋-轨道相互作用对含有自旋角动量的聚焦环带的半径的影响,通过对光阱中被捕获的液晶粒子的旋转周期观察进一步验证了自旋角动量向轨道角动量的转化。4.新型三维全息光镊的理论和实验。将三维傅里叶变换快速算法引入到全息光镊的设计,提出了新型的三维全息光镊。不同于传统的利用二维快速傅里叶变换实现离散的多平面光阱结构,我们基于三维傅里叶变换的衍射场快速计算方法,提出了三维光阱的优化迭代算法,获得了空间连续分布的三维聚焦场。通过对三维连续的焦场空间的光场调控,产生出多种新颖的三维光阱,并在实验中实现了微粒光学捕捉和空间有序堆积。
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 矢量光场概述第12-13页
    1.2 矢量光场的数学描述第13-17页
    1.3 光镊第17-18页
    1.4 矢量光束光镊第18-20页
    1.5 本文的主要内容第20-22页
    参考文献第22-24页
第二章 矢量光束的产生方法和基于4f系统相干叠加生成任意的矢量光场第24-46页
    2.1 矢量光束的产生方法第24-29页
    2.2 基于一维全息光栅产生空间变化线性偏振矢量光束第29-33页
        2.2.1 基于一维全息光栅产生空间变化线性偏振矢量光束第29-32页
        2.2.2 基于一维全息光栅产生偏振奇点第32-33页
    2.3 基于一维全息光栅产生空间变化杂化偏振矢量光束第33-35页
    2.4 基于二维光栅产生矢量涡旋光束光路的描述第35-37页
    2.5 复杂矢量涡旋光束的生成第37-41页
    2.6 基于向列型液晶空间光调制器产生矢量涡旋光束第41-42页
    2.7 本章小结第42-44页
    参考文献第44-46页
第三章 矢量光场的聚焦性质和焦场设计第46-73页
    3.1 Richards-Wolf矢量衍射理论第46-58页
        3.1.1 数学描述第46-49页
        3.1.2 径向,旋向,线偏,圆偏光紧聚焦场性质第49-53页
        3.1.3 紧聚焦场的应用第53-58页
    3.2 基于快速傅里叶变换(FFT)的矢量衍射场计算第58-60页
    3.3 对入射场的纯偏振控制实现聚焦场的矢量调控第60-70页
        3.3.1 基于纯偏振调控的矢量焦场优化设计第60-67页
        3.3.3 基于位相偏振结合FFT的GS算法实现光场调控第67-70页
    3.4 本章小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第四章 矢量光束聚焦导致的自旋角动量的重新分布第73-87页
    4.1 Stokes参量,Poincare球和高阶Poincare球第73-77页
    4.2 带有轨道角动量的矢量光束聚焦的导致的自旋角动量重新分布和自旋向轨道角动量的转化第77-83页
    4.3 本章小结第83-85页
    参考文献第85-87页
第五章 基于直接三维FFT的GS算法实现第87-105页
    5.1 全息光镊技术第87-91页
        5.1.1 基于GS算法的全息光镊技术第87-88页
        5.1.2 3D全息光镊技术第88-91页
    5.2 3D-FFT的衍射理论第91-97页
        5.2.1 3D标量衍射第91-94页
        5.2.2 3D聚焦矢量衍射计算第94-97页
    5.3 基于3D-FFT的GS算法实现3D全息光镊第97-101页
    5.4 本章小结第101-103页
    参考文献第103-105页
第六章 总结与展望第105-107页
攻读博士学位期间发表的论文第107-108页
致谢第108-109页
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