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文檔簡介
1、隨著對(激)光研究和應用的不斷深入,標量光場(即均勻偏振光場,其在波陣面上任意位置具有相同偏振態(tài))的局限性已突顯,研究復雜結構光場已成為光場調(diào)控的發(fā)展趨勢。可以想象,若引入空間調(diào)控自由度,對光場波陣面的偏振態(tài)、位相和振幅等多參量在時域和空域進行聯(lián)合調(diào)控,創(chuàng)建各種新穎的空間結構光場,尤其是基于偏振態(tài)的空域調(diào)控,創(chuàng)建具有空變偏振態(tài)分布的矢量光場,必將產(chǎn)生諸多新穎的效應和現(xiàn)象、發(fā)展新技術和拓展新應用。光場空域調(diào)控為光傳播行為的操控、新穎效應的
2、發(fā)現(xiàn)及潛在應用的挖掘提供了新的思路和途徑。
空間結構光場具有諸多新穎特性以及令人驚奇的潛在應用,在超分辨成像、非接觸生物大分子操控、光鑷、量子信息、光學微加工等諸多領域,均表現(xiàn)出傳統(tǒng)標量光場難以企及的巨大優(yōu)勢。事實上,對空間結構光場的研究已經(jīng)發(fā)展成為一個全新的、跨領域的交叉學科。本論文的一個重要內(nèi)容是介紹相關領域的重要進展(對應第一章內(nèi)容)。更重要的是,該學科正處于蓬勃發(fā)展的階段,國內(nèi)外均面臨同樣的機遇和挑戰(zhàn),特別適合進入相關
3、領域,開展原創(chuàng)性研究,而本論文重點研究空間結構光場的生成方法及與介質(zhì)的非線性相互作用,主要內(nèi)容和創(chuàng)新點包括(依次對應第二至第五章內(nèi)容):
1.提出一種基于4f成像系統(tǒng)的渦旋光束對產(chǎn)生方案,通過二維計算全息技術,可生成具有任意軌道角動量組合的光束對,且在共同像面處光強分布與拓撲荷無關;提出并闡釋非簡并軌道角動量二次諧波產(chǎn)生過程,采用非共線一類位相匹配,可產(chǎn)生任意拓撲荷數(shù)的倍頻光場(特別是奇數(shù)和非整數(shù)),突破傳統(tǒng)倍頻實驗配置只能產(chǎn)
4、生偶數(shù)拓撲荷二次諧波的限制,同時驗證了二次諧波產(chǎn)生過程中,光子軌道角動量守恒的普適性。
2.提出一種基于Sagnac干涉儀的矢量光場生成系統(tǒng)。將矢量偏振模式表示為光子自旋角動量和軌道角動量糾纏態(tài),并將對復概率幅的控制轉(zhuǎn)變?yōu)閷崊⒘康恼{(diào)控。實驗中,通過螺旋位相板控制光場拓撲荷;引入幾何位相概念,保持動力學位相不變,可調(diào)控順時針分量和逆時針分量間的相對位相;在環(huán)路外設置可調(diào)位相補償器,實現(xiàn)局域線偏振和雜化偏振矢量光場的相互轉(zhuǎn)換。該
5、方案理論轉(zhuǎn)換效率可達100%,適用于低功率甚至單光子系統(tǒng),實驗測量轉(zhuǎn)換效率達到83%,損耗主要來源于光學器件的傳輸損耗。該方案不僅可用于生成連續(xù)矢量偏振光場,還可用于生成超短脈沖矢量光場,同時使用的光學元件均具有較高的激光損傷閾值,因而適用于高功率激光系統(tǒng),另外由于閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定性高,該實驗配置具有較強的抗噪能力。
3.提出一種偏振態(tài)空間非均勻分布引發(fā)的強光自聚焦效應。推導了矢量光場在各向同性介質(zhì)中傳播的全矢量耦合非線性波動方程
6、,揭示介質(zhì)非線性折射率改變對局域偏振態(tài)的依賴關系,通過設計光場偏振結構引入偏振依賴的空間非均勻折射率感應變化,可對強光自聚焦效應進行主動精確控制。數(shù)值模擬表明對于一種旋向變化的雜化偏振矢量光場,非線性傳播過程中將產(chǎn)生多個自聚焦焦點,焦點的數(shù)量等于光場拓撲荷絕對值的四倍,焦點的位置對應矢量光場局域線偏振態(tài)的位置。并構建交叉耦合模型解釋了偏振依賴自聚焦效應背后的物理機制。實驗結果與數(shù)值模擬相吻合。
4.提出一種能夠誘導產(chǎn)生可主動控
7、制的Multiple Filamentation(MF)效應的物理機制,產(chǎn)生的多個光絲之間具有穩(wěn)定的位相關系??臻g對稱破缺源于偏振態(tài)依賴的非線性折射率改變,通過光場調(diào)控的手段,控制光場偏振態(tài)結構,可以實現(xiàn)對MF效應的精確控制。設計并實驗生成了一類特殊的旋向變化雜化偏振矢量光場,并推導了可用于描述此類光場成絲過程的耦合非線性薛定諤方程。通過數(shù)值模擬和實驗研究發(fā)現(xiàn),盡管入射光場具有軸對稱強度分布,在非線性傳播過程中將產(chǎn)生自發(fā)空間對稱破缺,對
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