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登錄軌道角動量光束生成
關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04

軌道角動量光束生成的實例教程
現(xiàn)實表明,具有軌道角動量(OAM)的光束可用于各種應(yīng)用,從量子光學(xué)到光學(xué)通訊和顯微鏡。 目前已提出多種產(chǎn)生此種光束的方法,這里,我們在VirtualLab Fusion中演示了如何利用螺旋相位板產(chǎn)生更具有軌道角動量(OAM)的光束。利用可編程界面描述具有自定義參數(shù)的螺旋相位板,并結(jié)合微結(jié)構(gòu)元件進行建模。
軌道角動量光束(OAM)的產(chǎn)生
我們用不同參數(shù)的螺旋相位板演示了攜帶OAM的光束的產(chǎn)生。
如何使用可編程界面及實例(球面)
在本文檔中,我們以簡單的球形表面為例,說明如何使用可編程界面。 了解更多信息可發(fā)送信息至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com網(wǎng)址: http://www.infotek.com.cn / http://www.honglun-seminary.com
展開 現(xiàn)實表明,具有軌道角動量(OAM)的光束可用于各種應(yīng)用,從量子光學(xué)到光學(xué)通訊和顯微鏡。 目前已提出多種產(chǎn)生此種光束的方法,這里,我們在VirtualLab Fusion中演示了如何利用螺旋相位板產(chǎn)生更具有軌道角動量(OAM)的光束。利用可編程界面描述具有自定義參數(shù)的螺旋相位板,并結(jié)合微結(jié)構(gòu)元件進行建模。
軌道角動量光束(OAM)的產(chǎn)生
我們用不同參數(shù)的螺旋相位板演示了攜帶OAM的光束的產(chǎn)生。
如何使用可編程界面及實例(球面)
在本文檔中,我們以簡單的球形表面為例,說明如何使用可編程界面。
了解更多信息可發(fā)送信息至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
展開 眾所周知,軌道角動量(OAM)與光的螺旋相位有關(guān)。如今,搭載OAM的光束在量子光學(xué)、光通信和生物光子學(xué)等許多領(lǐng)域都有應(yīng)用。根據(jù)M. Massari等人的工作,我們用螺旋相位板演示了帶有OAM光束的產(chǎn)生。在VirtualLab Fusion的仿真中,給出了3個不同OAM指數(shù)的仿真實例。
建模任務(wù)
光路的概念來自M. Massari, et al., Appl. Opt. 54, 4077-4083 (2015)
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=1
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=2
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=3
不同情況對比
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
? 定制微結(jié)構(gòu)表面
- 如何使用可編程界面工作以及示例(球面)[用例]
? 正確地設(shè)置傅里葉變換
- 傅里葉變換設(shè)置 – 實例討論 [用例]
VirtualLab Fusion技術(shù)
文件信息
延伸閱讀
- 如何使用可編程界面工作以及示例(球面)
- 利用偏振光干涉產(chǎn)生空間變化的偏振
展開 摘要
眾所周知,軌道角動量(OAM)與光的螺旋相位有關(guān)。如今,搭載OAM的光束在量子光學(xué)、光通信和生物光子學(xué)等許多領(lǐng)域都有應(yīng)用。根據(jù)M. Massari等人的工作,我們用螺旋相位板演示了帶有OAM光束的產(chǎn)生。在VirtualLab Fusion的仿真中,給出了3個不同OAM指數(shù)的仿真實例。
建模任務(wù)
光路的概念來自M. Massari, et al., Appl. Opt. 54, 4077-4083 (2015)
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=1
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=2
角向指數(shù)L=1,徑向指數(shù)P=3
不同情況對比
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
? 定制微結(jié)構(gòu)表面
- 如何使用可編程界面工作以及示例(球面)[用例]
? 正確地設(shè)置傅里葉變換
- 傅里葉變換設(shè)置 – 實例討論 [用例]
VirtualLab Fusion技術(shù)
文件信息
延伸閱讀
- 如何使用可編程界面工作以及示例(球面)
- 利用偏振光干涉產(chǎn)生空間變化的偏振
展開 由于具有編碼許多(理論上是無限的)信息狀態(tài)的能力,攜帶軌道角動量(OAM)的光束在遠(yuǎn)程通訊中十分有用。盡管有這個優(yōu)勢,解碼信息(即測量OAM)通常是一個挑戰(zhàn)。根據(jù)M.P. J. Lavery等人的工作,我們在VirtualLab Fusion中建立了一個光路,用兩個自由曲面光學(xué)元件將OAM轉(zhuǎn)換為線性相位。通過這種裝置,我們將演示有效的OAM測量。
建模任務(wù)
自由曲面透鏡參數(shù)來自M. P. J. Lavery, et al., Opt. Express 20, 2110-2115 (2012)
建模任務(wù)
自由曲面透鏡參數(shù)來自M. P. J. Lavery, et al., Opt. Express 20, 2110-2115 (2012)
輸入L=-1的仿真結(jié)果
輸入L=0的仿真結(jié)果
輸入L=+1的仿真結(jié)果
輸入L=+2的仿真結(jié)果
輸入L=+3的仿真結(jié)果
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
? 自定義微結(jié)構(gòu)表面
- 如何使用可編程界面以及示例(球面)[用例]
? 正確地設(shè)置傅里葉變換
- 傅里葉變換設(shè)置 – 實例討論 [用例]
VirtualLab Fusion技術(shù)
文件信息
延伸閱讀
- 搭載軌道角動量(OAM)光束的產(chǎn)生
- 如何使用可編程界面以及示例(球面)
展開 
軌道角動量光束生成的相關(guān)專題、標(biāo)簽、搜索
軌道角動量光束生成的最新內(nèi)容
如今,貝塞爾光束和相似的非衍射光束已不僅僅在實驗室中生成,更被廣泛用于不同的應(yīng)用中。為了更好地利用此類光束,必須更深入地研究和理解其性能。作為一個典型的示例,我們演示了如何用錐透鏡產(chǎn)生貝塞爾光束,并且遵循O.Brzobohaty等人的工作,我們研究了錐透鏡的圓形尖端對所得的貝塞爾光束產(chǎn)生的影響。
由圓頂錐透鏡生成貝塞爾光束
無衍射貝塞爾光束的生成7個月前
由圓頂錐透鏡生成貝塞爾光束
如今,貝塞爾光束和相似的非衍射光束已不僅僅在實驗室中生成,更被廣泛用于不同的應(yīng)用中。為了更好地利用此類光束,必須更深入地研究和理解其性能。作為一個典型的示例,我們演示了如何用錐透鏡產(chǎn)生貝塞爾光束,并且遵循O.Brzobohaty等人的工作,我們研究了錐透鏡的圓形尖端對所得的貝塞爾光束產(chǎn)生的影響。
目前研究已經(jīng)證明了圓柱形矢量光束在各種應(yīng)用中都很有幫助。我們遵循X.-L. Wang等人的研究,建立了一個用于產(chǎn)生矢量光束的干涉儀裝置。 該裝置包括各種類型的光學(xué)組件,包括SLM,光柵,孔徑,波片和透鏡。 通過可編程功能,可以任意定義和更改SLM傳輸函數(shù),如下例所示。 我們演示了VirtualLab Fusion中矢量光束的生成過程,并將結(jié)果與文獻(xiàn)中的結(jié)果進行了比較。
現(xiàn)實表明,具有軌道角動量(OAM)的光束可用于各種應(yīng)用,從量子光學(xué)到光學(xué)通訊和顯微鏡。 目前已提出多種產(chǎn)生此種光束的方法,這里,我們在VirtualLab Fusion中演示了如何利用螺旋相位板產(chǎn)生更具有軌道角動量(OAM)的光束。利用可編程界面描述具有自定義參數(shù)的螺旋相位板,并結(jié)合微結(jié)構(gòu)元件進行建模。
軌道角動量光束(OAM)的產(chǎn)生
摘要
眾所周知,軌道角動量(OAM)與光的螺旋相位有關(guān)。如今,搭載OAM的光束在量子光學(xué)、光通信和生物光子學(xué)等許多領(lǐng)域都有應(yīng)用。根據(jù)M. Massari等人的工作,我們用螺旋相位板演示了帶有OAM光束的產(chǎn)生。在VirtualLab Fusion的仿真中,給出了3個不同OAM指數(shù)的仿真實例。
建模任務(wù)
光路的概念來自
光束傳輸系統(tǒng)(BDS.0004 v1.0)
簡述案例
光源
- 像散光紅外激光二極管
元件
- 用于準(zhǔn)直光束的折射透鏡系統(tǒng)
- 生成貝塞爾光束的錐透鏡
- 聚焦非球面透鏡
探測器
- 點列圖
- 聚焦區(qū)域的1D和2D研究
- 焦深(DOF)
- 光束參數(shù)
模擬/設(shè)計
- 光線追跡:初始焦點位置探測
- 場追跡
1.簡介
這個示例演示了一個典型的光束整形的任務(wù)。
展示了可能的期望需求,設(shè)計,優(yōu)化和一個能夠生成無散斑高帽的衍射光學(xué)元件(DOE)的相位透過率函數(shù)的分析。
2.模擬任務(wù)
DOE:
相位型衍射
光束整形器
直徑:2mmx2mm
形狀:圓形
相位級次:16
3.建模任務(wù):入射光場
高斯準(zhǔn)直激光光束的光束參數(shù)
DO.007(2.2)
這個案例演示了如何設(shè)計和優(yōu)化一個二元衍射光學(xué)元件(DOE),并將其作為光束分束元件以來生成一個2D光斑陣列從而表示一個由bitmap文件定義的光圖案。
1.建模任務(wù)
2.照明光束參數(shù)
?波長:532nm
?激光光束直徑(1/e2):500um
3.理想輸出場參數(shù)
?位圖文件:DO.007_
光束整形>折射光學(xué)
任務(wù)描述
亮點
用戶友好界面引導(dǎo)設(shè)計一個光束整形元件,從而將高斯激光光束整形成一個圓形平頂光束。
說明:光源
說明:光束整形元件
說明:定義優(yōu)化函數(shù)
說明:探測器
結(jié)果:整形光束&轉(zhuǎn)換值
相關(guān)理論介紹
軌道角動量因其模數(shù)的無限性與正交性在提升通信容量 方面有著巨大的潛力,對解決頻譜資源不堪重負(fù)的現(xiàn)狀有很強的現(xiàn)實意義。
經(jīng)典電磁理論指出,電磁輻射不僅攜帶線性動量,還有可能攜帶角動量。對光波而言,角動量和線性動量之間的關(guān)系可簡單地表示為L =r +p ,其中表示角動量,r表示光子的位置矢量,p =mv 表示線性動量。角動量可分為自旋角動量SAM和軌道角動量OAM兩部分