搜索

x

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

相位片角向衍射产生拉盖尔-高斯光束的实验研究

任煜轩 吴建光 周小为 付绍军 孙晴 王自强 李银妹

引用本文:
Citation:

相位片角向衍射产生拉盖尔-高斯光束的实验研究

任煜轩, 吴建光, 周小为, 付绍军, 孙晴, 王自强, 李银妹

Experimental generation of Laguerre-Gaussian beam using angular diffraction of binary phase plate

Ren Yu-Xuan, Wu Jian-Guang, Zhou Xiao-Wei, Fu Shao-Jun, Sun Qing, Wang Zi-Qiang, Li Yin-Mei
PDF
导出引用
  • 设计了一种角向分布的相位片,利用离子束刻蚀技术加工成0和π二级的相位片.利用角向衍射理论对相位片的衍射场分析表明,衍射场为拓扑指数相反的两束拉盖尔-高斯光束的叠加场.用直径为4 mm的近平行光照射相位片,获得径向指数为零,拓扑荷相反的叠加拉盖尔-高斯光场.采用较大孔径的光束入射时,仍为拓扑荷相反的两束光的叠加,但径向指数会发生变化.
    A phase plate was fabricated on a quartz crystal using ion beam etching technique with a predesigned angular phase mask, which can modulate the phase of light illuminating the phase plate by 0 and π rad. Analyzed the field distribution of the diffracted light by angular diffraction theory, which shows the resulting beam is a superposition of two Laguerre-Gaussian(LG) beams with opposite topological charges. Illuminating the phase plate using the expanded beam with diameter 4 mm generates the superposition of two LG beams with the same radian index p=0 and opposite angular index l=20 and l=-20 By increasing the aperture of the illuminating beam, LG beam with higher p index can be acquired, while the l index remains opposite.
    • 基金项目: 国家高技术研究发展计划 (批准号:2007AA021811, 2007AA021809)、中国科学院知识创新工程重要方向性项目(批准号:KJCX2-YW-H-10) 和中国科学技术大学研究生创新研究基金资助的课题.
    [1]

    [1]Dienerowitz M, Mazilu M, Reece P J, Krauss T F, Dholakia K 2008 Opt. Express 16 4991

    [2]

    [2]Paterson L, MacDonald M P, Arlt J, Sibbett W, Bryant P E, Dholakia K 2001 Science 292 912

    [3]

    [3]Allen L, Beijersbergen M W, Spreeuw R J C, Woerdman J P 1992 Phys. Rev. A 45 8185

    [4]

    [4]Cai T, Zhang X B, Ye F W, Li Y P 2005 Acta Opt. Sin. 25 1457 (in Chinese) [蔡田、张晓波、叶芳伟、李永平 2005 光学学报 25 1457]

    [5]

    [5]Cheng G X, Zhou J H, Ren Y X, Li Y M 2009 Laser Optoelectron. Prog. 46 32 (in Chinese) [陈冠雄、周金华、任煜轩、李银妹 2009 激光与光电子学进展 46 32]

    [6]

    [6]Moh K J, Yuan X C, Bu J, Low D K Y, Burge R E 2006 Appl. Phys. Lett. 89 251114

    [7]

    [7]Hemsing E, Musumeci P, Reiche S, Tikhoplav R, Marinelli A, Rosenzweig J B, Gover A 2009 Phys. Rev. Lett. 102 174801

    [8]

    [8]Bernet S, Jesacher A, Fürhapter S, Maurer, Ritsch-Marte C M 2006 Opt. Express 14 3792

    [9]

    [9]Jesacher A, Schwaighofer A, Fürhapter S, Maurer C, Bernet S, Ritsch-Marte M 2007 Opt. Express 15 5801

    [10]

    ]Lin J, Yuan X C, Tao S H, Burge R E 2007 Appl. Opt. 46 4680

    [11]

    ]Hasegawa T, Shimizu T 1999 Opt. Commun. 160 103

    [12]

    ]Ren Y X, Zhou J H, Wu J G, Li Y M 2008 Laser Optoelectron. Prog. 45 35 (in Chinese) [任煜轩、周金华、吴建光、李银妹 2008 激光与光电子学进展 45 35]

    [13]

    ]He H, Heckenberg N R, Rubinsztein-Dunlop H 1995 J. Mod. Opt. 42 217

    [14]

    ]Wang Q, Sun X W, Shun P, Yin X J 2005 Opt. Express 13 10285

    [15]

    ]Yuan X C, Lin J, Bu J, Burge R E 2008 Opt. Express 16 13599

    [16]

    ]Li F, Gao C Q, Liu Y D, Gao M W 2008 Acta Phys. Sin. 57 860 (in Chinese) [李丰、高春清、刘义东、高明伟 2008 物理学报 57 860]

    [17]

    ]Moh K J, Yuan X C, Tang D Y, Cheong W C, Zhang L S, Low D K Y, Peng X, Niu H B, Lin Z Y 2006 Appl. Phys. Lett. 88 091103

    [18]

    ]Sueda K, Miyaji G, Miyanaga N, Nakatsuka M 2004 Opt. Express 12 3548

    [19]

    ]Curtis J E, Koss B A, Grier D G 2002 Opt. Commun. 207 169

    [20]

    ]Heckenberg N R, McDuff R, Smith C P, Rubinsztein-Dunlop H, Wegener M J 1992 Opt. Quantum Electron. 24 S951

    [21]

    ]Yao E, Franke-Arnold S, Courtial J, Barnett S, Padgett M 2006 Opt. Express 14 9071

    [22]

    ]Jack B, Padgett M J, Franke-Arnold S 2008 New J. Phys. 10 023015

    [23]

    ]Haroutyunyan H L, Nienhuis G 2004 Phys. Rev. A 70 063408

  • [1]

    [1]Dienerowitz M, Mazilu M, Reece P J, Krauss T F, Dholakia K 2008 Opt. Express 16 4991

    [2]

    [2]Paterson L, MacDonald M P, Arlt J, Sibbett W, Bryant P E, Dholakia K 2001 Science 292 912

    [3]

    [3]Allen L, Beijersbergen M W, Spreeuw R J C, Woerdman J P 1992 Phys. Rev. A 45 8185

    [4]

    [4]Cai T, Zhang X B, Ye F W, Li Y P 2005 Acta Opt. Sin. 25 1457 (in Chinese) [蔡田、张晓波、叶芳伟、李永平 2005 光学学报 25 1457]

    [5]

    [5]Cheng G X, Zhou J H, Ren Y X, Li Y M 2009 Laser Optoelectron. Prog. 46 32 (in Chinese) [陈冠雄、周金华、任煜轩、李银妹 2009 激光与光电子学进展 46 32]

    [6]

    [6]Moh K J, Yuan X C, Bu J, Low D K Y, Burge R E 2006 Appl. Phys. Lett. 89 251114

    [7]

    [7]Hemsing E, Musumeci P, Reiche S, Tikhoplav R, Marinelli A, Rosenzweig J B, Gover A 2009 Phys. Rev. Lett. 102 174801

    [8]

    [8]Bernet S, Jesacher A, Fürhapter S, Maurer, Ritsch-Marte C M 2006 Opt. Express 14 3792

    [9]

    [9]Jesacher A, Schwaighofer A, Fürhapter S, Maurer C, Bernet S, Ritsch-Marte M 2007 Opt. Express 15 5801

    [10]

    ]Lin J, Yuan X C, Tao S H, Burge R E 2007 Appl. Opt. 46 4680

    [11]

    ]Hasegawa T, Shimizu T 1999 Opt. Commun. 160 103

    [12]

    ]Ren Y X, Zhou J H, Wu J G, Li Y M 2008 Laser Optoelectron. Prog. 45 35 (in Chinese) [任煜轩、周金华、吴建光、李银妹 2008 激光与光电子学进展 45 35]

    [13]

    ]He H, Heckenberg N R, Rubinsztein-Dunlop H 1995 J. Mod. Opt. 42 217

    [14]

    ]Wang Q, Sun X W, Shun P, Yin X J 2005 Opt. Express 13 10285

    [15]

    ]Yuan X C, Lin J, Bu J, Burge R E 2008 Opt. Express 16 13599

    [16]

    ]Li F, Gao C Q, Liu Y D, Gao M W 2008 Acta Phys. Sin. 57 860 (in Chinese) [李丰、高春清、刘义东、高明伟 2008 物理学报 57 860]

    [17]

    ]Moh K J, Yuan X C, Tang D Y, Cheong W C, Zhang L S, Low D K Y, Peng X, Niu H B, Lin Z Y 2006 Appl. Phys. Lett. 88 091103

    [18]

    ]Sueda K, Miyaji G, Miyanaga N, Nakatsuka M 2004 Opt. Express 12 3548

    [19]

    ]Curtis J E, Koss B A, Grier D G 2002 Opt. Commun. 207 169

    [20]

    ]Heckenberg N R, McDuff R, Smith C P, Rubinsztein-Dunlop H, Wegener M J 1992 Opt. Quantum Electron. 24 S951

    [21]

    ]Yao E, Franke-Arnold S, Courtial J, Barnett S, Padgett M 2006 Opt. Express 14 9071

    [22]

    ]Jack B, Padgett M J, Franke-Arnold S 2008 New J. Phys. 10 023015

    [23]

    ]Haroutyunyan H L, Nienhuis G 2004 Phys. Rev. A 70 063408

  • [1] 陈浩宇, 徐涛, 刘闯, 张子柯, 詹秀秀. 基于高阶信息的网络相似性比较方法研究. 物理学报, 2024, 0(0): 0-0. doi: 10.7498/aps.73.20231096
    [2] 李桑丫, 张艾霖, 徐欣, 吕涛, 王世康, 罗箐. 基于强流离子源的离子束溅射镀膜设备均匀性优化研究. 物理学报, 2024, 0(0): . doi: 10.7498/aps.73.20231491
    [3] 程秋振, 黄引, 李玉辉, 张凯, 冼国裕, 刘鹤元, 车冰玉, 潘禄禄, 韩烨超, 祝轲, 齐琦, 谢耀锋, 潘金波, 陈海龙, 李永峰, 郭辉, 杨海涛, 高鸿钧. 准一维层状半导体Nb4P2S21单晶的面内光学各向异性. 物理学报, 2023, 72(21): 218102. doi: 10.7498/aps.72.20231539
    [4] 刘建基, 刘甲琛, 张国权. 基于电磁感应透明效应的光学图像加减. 物理学报, 2023, 72(9): 094201. doi: 10.7498/aps.72.20221560
    [5] 刘远峰, 李斌成, 赵斌兴, 刘红. SiC光学材料亚表面缺陷的光热辐射检测. 物理学报, 2023, 72(2): 024208. doi: 10.7498/aps.72.20221303
    [6] 王子硕, 刘磊, 刘晨博, 刘珂, 钟志, 单明广. 数字差分-积分快速相位解包裹算法研究. 物理学报, 2023, 72(18): 184201. doi: 10.7498/aps.72.20230473
    [7] 宋谢飞, 晒旭霞, 李洁, 马新茹, 伏云昌, 曾春华. 无机非铅钙钛矿Cs3Bi2I9的电子和光学性质. 物理学报, 2022, 71(1): 017101. doi: 10.7498/aps.71.20211599
    [8] 何宽鱼, 邱天宇, 奚啸翔. 二维WTe2晶格对称性的光学研究. 物理学报, 2022, 71(17): 176301. doi: 10.7498/aps.71.20220804
    [9] 张乐, 袁训锋, 谭小东. 退相位环境下Werner态在石墨烯基量子通道中的隐形传输. 物理学报, 2022, 71(7): 070304. doi: 10.7498/aps.71.20211881
    [10] 牛明丽, 王月明, 李志坚. 基于量子Fisher信息的耗散相互作用光-物质耦合常数的估计. 物理学报, 2022, 71(9): 090601. doi: 10.7498/aps.71.20212029
    [11] 孟举, 何贞岑, 颜君, 吴泽清, 姚科, 李冀光, 吴勇, 王建国. 电四极跃迁对电子束离子阱等离子体中离子能级布居的影响. 物理学报, 2022, 71(19): 195201. doi: 10.7498/aps.71.20220489
    [12] 夏文泽, 刘洋, 赫明钊, 曹士英, 杨伟雷, 张福民, 缪东晶, 李建双. 双光梳非线性异步光学采样测距中关键参数的数值分析. 物理学报, 2021, 70(18): 180601. doi: 10.7498/aps.70.20210565
    [13] 姚春霞, 何其利, 张锦, 付天宇, 吴朝, 王山峰, 黄万霞, 袁清习, 刘鹏, 王研, 张凯. 免分析光栅一次曝光相位衬度成像方法. 物理学报, 2021, 70(2): 028701. doi: 10.7498/aps.70.20201170
    [14] 罗文, 陈天江, 张飞舟, 邹凯, 安建祝, 张建柱. 基于阶梯相位调制的窄谱激光主动照明均匀性. 物理学报, 2021, 70(15): 154207. doi: 10.7498/aps.70.20210228
    [15] 梁殿明, 王超, 史浩东, 刘壮, 付强, 张肃, 战俊彤, 余益欣, 李英超, 姜会林. 基于Zernike模型系数优化的椭球型窗口光学系统像差校正. 物理学报, 2020, 69(24): 244203. doi: 10.7498/aps.69.20200933
    [16] 翟泽辉, 郝温静, 刘建丽, 段西亚. 用于光学薛定谔猫态制备的滤波设计与滤波腔腔长测量. 物理学报, 2020, 69(18): 184204. doi: 10.7498/aps.69.20200589
    [17] 王俊萍, 张文慧, 李瑞鑫, 田龙, 王雅君, 郑耀辉. 宽频带压缩态光场光学参量腔的设计. 物理学报, 2020, 69(23): 234204. doi: 10.7498/aps.69.20200890
    [18] 田梓聪, 郭遗敏, 胡晨岩, 王慧琴, 路翠翠. 宽带高效聚焦的片上集成纳米透镜. 物理学报, 2020, 69(24): 244201. doi: 10.7498/aps.69.20200948
    [19] 王丹, 叶鸣, 冯鹏, 贺永宁, 崔万照. 激光刻蚀对镀金表面二次电子发射的有效抑制. 物理学报, 2019, 68(6): 067901. doi: 10.7498/aps.68.20181547
    [20] 丁学利, 贾冰, 李玉叶. 利用相位响应曲线解释抑制性反馈增强神经电活动. 物理学报, 2019, 68(18): 180502. doi: 10.7498/aps.68.20190197
计量
  • 文章访问数:  10002
  • PDF下载量:  1555
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2008-12-29
  • 修回日期:  2009-11-06
  • 刊出日期:  2010-03-05

/

返回文章
返回