【摘 要】
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艾里光束由于其特殊的无衍射性、自弯曲性以及自修复性,已经被应用于多个领域,例如光学微操纵、等离子体、光子弹和电子束等领域。圆艾里光束具有独特的突然自聚焦效应,它在径向上具有一维艾里光束的分布形式,是一种圆对称光束。圆艾里光束的能量在传播到目标附近时急剧增强,使得聚焦点处的梯度力更强,相比于常用的高斯光束,这种光束捕获微观粒子的稳定性更高。圆艾里光束在径向上呈现出一维的艾里光束分布,所以在没有聚焦元
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艾里光束由于其特殊的无衍射性、自弯曲性以及自修复性,已经被应用于多个领域,例如光学微操纵、等离子体、光子弹和电子束等领域。圆艾里光束具有独特的突然自聚焦效应,它在径向上具有一维艾里光束的分布形式,是一种圆对称光束。圆艾里光束的能量在传播到目标附近时急剧增强,使得聚焦点处的梯度力更强,相比于常用的高斯光束,这种光束捕获微观粒子的稳定性更高。圆艾里光束在径向上呈现出一维的艾里光束分布,所以在没有聚焦元件的情况下,圆艾里光束在传播的过程中向光轴方向自弯曲,光强度在聚焦点附近迅速增强。圆艾里光束的自聚焦效应是光束自发的行为,是艾里光束沿抛物线路径传播的结果。借助于二维艾里光束的几何光学分析结果,一系列光线从入射平面向不同方向发射,主瓣所形成的轨迹就是这束光线的包络线,即所有的出射光线都与主瓣的轨迹相切。因此特定传播长度处的主瓣,是由入射平面上对应的侧瓣贡献产生的;这也可以用来解释其自修复特性。对于圆艾里光束,聚焦点处的光强度的主要贡献来源于入射平面内的某一特定位置,在傅里叶空间对应于某一特定的波矢位置。本文主要讨论了矢量圆艾里光束的传播特性,包括线偏振、径向偏振和角向偏振的圆艾里光束。并基于带通滤波器,设计一种新型的圆艾里光束,以获得较高的光强度增强效应。首先通过几何光学分析,在入射平面上,找到对聚焦点光强度贡献最大的特定位置,并获取傅里叶空间中的对应波矢位置。然后通过引入带通滤波器,在傅里叶空间对圆艾里光束进行调制,将角谱集中于特定的波矢位置。这样调制后的圆艾里光束,在初始平面内,光束将集中分布于前面获取的特定位置上。本文利用角谱理论分析此种新型圆艾里光束,并与普通的圆艾里光束作了比较。结果发现,对于线偏振、径向偏振和角向偏振的圆艾里光束,其聚焦点处的光强度会得到极大的提高。与此同时,聚集点之后光斑也得以消除,在整个传播面只有聚焦点附近有着很大的光强分布。
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