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登錄渦旋光束生成的案例
[VirtualLab] Inces-Gaussian光束產生渦旋陣列激光光束的觀測
Express 16, 19934-19949(2008)]的步驟,利用嵌入Dove棱鏡的非平衡Mach-Zehnder干涉儀模擬了基于Ince-Gaussian模的渦旋陣列激光光束的生成。所提出的干涉裝置產生的渦旋陣列激光光束在傳播過程中和焦點都可以保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光光束以二維陣列的形式應用于光鑷和原子阱中,具有很大的前景。
任務說明
在VirtualLab Fusion中構建系統
系統構建模塊—光源
系統構建模塊—組件和探測器
渦旋陣列激光光束產生的仿真
在光源中使用不同模式階次生成渦旋陣列
橢圓度參數對渦旋陣列圖案的影響
總結—系統構建模塊…
在VirtualLab Fusion的工作流程
? 設置輸入場
? Basic Source Models [教程視頻]
?Ince-Gaussian Models [用例]
? 使用界面構造真實組件
? 定義組件的位置和方向
- LPD II : Position and Orientation [教程視頻]
? 為非序列追跡設置通道
- Channel Setting for Non-Sequential Tracing [用例]
VirtualLab Fusion 技術
文件信息
進一步閱讀
- Mach-Zehnder Interferometer
- Ince-Gaussian Modes
展開 Lumerical FDTD設計超透鏡產生渦旋光束
因此,在形成渦旋光束過程中相位分布不夠精細,導致生成的渦旋光光束相位不夠理想,提取的拓撲荷數存在誤差。但是我們通過MATLAB代碼計算更為精密的渦旋相位,其實驗得到拓撲荷數與設計的拓撲荷數是一致的。
[VirtualLab] 二維叉形光柵產生渦旋光陣列
背景介紹
在現代光學與光子學領域,渦旋光束因其獨特的螺旋相位波前和軌道角動量(OAM)特性,成為精密操控、量子通信、超分辨成像等前沿方向的核心工具。這類光束的相位分布呈螺旋狀,光強表現為中心暗斑,其攜帶的 OAM 理論上可無限取值,為信息編碼與傳輸提供了全新維度。
然而,傳統的渦旋光束生成方法往往存在結構復雜、成本高昂或難以集成的局限。在此背景下,二維叉形光柵作為一種高效、緊湊的相位調制元件,逐漸成為生成渦旋光束的主流方案之一。它通過在基底上刻蝕出具有特定拓撲荷的叉形相位結構,可直接將入射的基模高斯光束轉換為攜帶 OAM 的渦旋光束,具有設計靈活、衍射效率高、易于批量制備等顯著優勢。
隨著微納加工技術的飛速發展,二維叉形光柵的制備精度與性能不斷提升,不僅能實現單一拓撲荷的渦旋光束輸出,還可通過級聯或復用設計生成多通道、多模式的 OAM 光束陣列。這一技術突破,極大地推動了渦旋光束在光通信、光學操控及量子信息處理等領域的實用化進程,為下一代光子學器件的發展奠定了重要基礎。
建模任務
這一期為大家介紹的案例為二維叉形光柵產生渦旋光陣列,如圖1所示。在本案例中用到光源為高斯光源,波長為532nm,束腰直徑為200μm。用可編程透過率函數模擬二維叉形光柵,經過透鏡后查看在焦平面的光場分布。在焦平面通過光闌篩選特定級次后查看特定的衍射級次。如圖1所示為本案例的裝置圖。
圖1. 二維叉形光柵產生渦旋光陣列示意圖
二維叉形光柵的結構如圖2所示,為水平叉形光柵和豎直叉形光柵的疊加,公式參考文獻3. 沿著x方向和y方向的光柵周期為28μm,沿著x和y方向的拓撲荷均為2,振幅因子γx和γy為0.5.
圖2.
展開 你還不知道“渦旋光束”?(轉載)
其捕獲原理與渦旋光束不同,如下圖所示:
高斯光束利用梯度力捕獲粒子
高斯光束依靠的是作用在任意透明粒子上的偶極力導致的朝向光束焦點的力。如果光束聚焦緊密,合成的梯度力足以克服散射力和重力的影響,那么就可以為直徑達幾微米的透明粒子創建三維陷阱,使粒子束縛在光強最強的中心區域。
高斯光束越強,其捕獲粒子的能力就越大,但是對于很多微小的粒子,尤其是生物顆粒,高強度的激光有可能對粒子造成不可逆的損傷。
而渦旋光束的光強分布是環狀的:
中心光強為零的環狀光束
這樣的中心暗斑會降低對生命物質的傷害,即使增加光強也不會對粒子造成太大的損傷,粒子可以毫發無損地被束縛在光束中心,因此在生物醫學方面具有獨特優勢。因此渦旋光束被廣泛應用于粒子操控領域,如捕獲線粒體、溶酶體、金屬顆粒、無機物和有機物顆粒等。
捕獲CuO顆粒
捕獲并標記溶酶體
除了捕獲特性,渦旋光束攜帶的軌道角動量是一個相對穩定的量,在光通信中,渦旋光束的拓撲荷數既可以作為載體傳遞信息,也可以為信道提供全新的復用維度,從而提高空間光通信系統的容量。
渦旋光束還有哪些奇特之處呢?
1.渦旋光束有螺旋式相位結構,光場中存在奇異點,在奇點處,振幅為零且相位不確定,光束傳播過程中光強呈現為環狀分布。
2. 具有軌道角動量,這種角動量具有機械效應,不僅可以產生扭矩還可以使物體移動,從而促進了上文中提到的光鑷技術的發展。渦旋光束的軌道角動量,還可用于自由空間光通信,并且具有信息存儲量大、穩定性高和保密性好的特點,為高密度信息存儲和傳輸提供了理論支持。
3. 帶有偏振態分布的渦旋光束還可用于激光加工和材料處理等。
展開 
VirtualLab Fusion應用:Ince-Gaussian光束產生渦旋陣列激光束的觀測
在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。
VirtualLab Fusion應用:Ince-Gaussian光束產生渦旋陣列激光束的觀測
在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。
VirtualLab Fusion應用:Ince-Gaussian光束產生渦旋陣列激光束的觀測
在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。
任務描述
在VirtualLab Fusion中建立系統
系統構建塊-光源
系統構建塊-組件和檢測器
渦旋陣列激光束產生的模擬
光源中使用不同模態階數生成渦旋陣列
橢圓度參數對渦流陣列方向圖的影響
小結-系統光路圖
VirtualLab Fusion的工作流程
· 設置輸入場
-基本光源模型[教程視頻]
-Ince-Gaussian模式[使用案例]
· 使用曲面構造真實組件
· 定義零部件的位置和方向
-LPD II:位置和方向[教程視頻]
· 為非序列追跡正確設置通道
-非序列追跡通道設置[使用案例]
VirtualLab Fusion 技術
展開 VirtualLab Fusion應用:Ince-Gaussian光束產生渦旋陣列激光束的觀測
在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。
任務描述
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VirtualLab Fusion 技術
展開 VirtualLab運用:設計一個折射光束整形器來生成一個圓形平頂光束
光束整形>折射光學
任務描述
亮點
用戶友好界面引導設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:定義優化函數
說明:探測器
結果:整形光束&轉換值
文件&技術信息
近期推薦:
高速物理光學仿真軟件-VirtualLab Fusion基礎培訓2018.1.22-1.23上海:http://www.honglun-seminary.com/2018/vf122.html
FRED初級操作培訓 1月18-19日 上海 http://www.honglun-seminary.com/2018/fred118.html
展開 
無衍射貝塞爾光束的生成
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生的影響。
由圓頂錐透鏡生成貝塞爾光束 我們用帶有圓形尖端的錐透鏡建模生成貝塞爾光束,并研究圓形尖端如何影響貝塞爾光束的演化。
可編程函數 在本文件中,我們以圓柱透鏡為例說明如何使用可編程函數。 了解更多信息請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com網址: http://www.infotek.com.cn / http://www.honglun-seminary.com
展開 無衍射貝塞爾光束的生成
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生的影響。
可編程函數
我們用帶有圓形尖端的錐透鏡建模生成貝塞爾光束,并研究圓形尖端如何影響貝塞爾光束的演化。
在本文件中,我們以圓柱透鏡為例說明如何使用可編程函數。
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展開 [NEWSLETTER] 無衍射貝塞爾光束的生成
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生的影響。
由圓頂錐透鏡生成貝塞爾光束
我們用帶有圓形尖端的錐透鏡建模生成貝塞爾光束,并研究圓形尖端如何影響貝塞爾光束的演化。
可編程函數
在本文件中,我們以圓柱透鏡為例說明如何使用可編程函數。
了解更多信息請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
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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生的影響。 由圓頂錐透鏡生成貝塞爾光束
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