透过多区域二元相位光瞳滤波器的高阶径向偏振光束的紧密聚焦

上传:simonxzq 浏览: 11 推荐: 0 文件:PDF 大小:1.09MB 上传时间:2021-05-05 13:47:02 版权申诉
透过多区域二元相位光瞳滤波器的高阶径向偏振光束的紧密聚焦
上传资源
用户评论
相关推荐
余弦型相位滤波器缩小径向偏振焦斑
基于矢量衍射理论,研究了连续型相位光瞳滤波器对径向偏振光束在焦点区域成像效果的影响。设计了一种余弦函数形式的连续相位型光瞳滤波器,实现了缩小径向偏振光束的横向焦斑。利用Matlab优化工具箱,以超分辨
PDF
1.73MB
2021-02-08 17:31
用于光束整形环带相位滤波器
高数值孔径物镜下,必须采用矢量衍射方法研究焦点区域的光强分布。根据矢量衍射理论,研究了利用三环相位光瞳滤波器实现光束整形的技术。通过对数值孔径为0.85的物镜焦点区域光强分布的数值模拟,利用优化搜索算
PDF
1.82MB
2021-02-26 18:29
紧密聚焦部分相干和部分偏振光束
紧密聚焦部分相干和部分偏振的光束
PDF
2.42MB
2021-04-04 22:40
分数阶轴对称偏振光束紧密聚焦
分数阶轴对称偏振光束的紧密聚焦
PDF
2.79MB
2021-04-04 22:40
径向偏振相干光束阵列聚焦
调整相干光束阵列中单元光束的线偏振方向可以得到近似的径向偏振光,但其特性与理想的径向偏振光存在差异。基于Richards-Wolf矢量衍射积分理论,利用数值方法对径向偏振相干光束阵列的深聚焦场进行了分
PDF
2.22MB
2021-02-25 01:28
径向偏振聚焦光斑研究
一阶径向偏振光偏振态在光束截面呈中心对称分布。通常认为,径向偏振光聚焦时,焦点处光斑直径比空间偏振态均匀分布的光源,如线偏振光的光斑直径小,而且焦点光场具有很强的纵向分量。通过数值计算的方法对径向偏振
PDF
3.80MB
2021-04-20 05:41
连续相位滤波器缩小径向偏振光束焦斑
基于矢量衍射理论,计算了径向偏振光束在焦点处光强分布。在径向偏振光束的聚焦过程中,焦斑大小主要取决于视场边缘的光线。根据这一特点,设计了以视场角正切值为自变量的连续型相位滤波函数。利用非线性规化算法,
PDF
2.34MB
2021-02-09 11:17
初级球差及孔径对径向偏振高阶矢量贝塞尔高斯光束聚焦影响
在束腰不在物镜入瞳位置的一般情况下,利用理查德〖CD*2〗沃尔夫矢量衍射积分公式获得了径向偏振高阶矢量贝塞尔-高斯光束通过有初级球差和受孔径限制的物镜聚焦的三维光场的径向,方位角和纵向分量表达式。数值
PDF
1.44MB
2021-02-06 05:49
单轴晶体相位滤波器
提出了一种基于单轴晶体制作的相位型光瞳滤波器,与普通的相位型光瞳滤波器相比较,单轴晶体相位型光瞳滤波器不仅制作简单,而且相位差有一定的可调节性。与液晶制作的相位型光瞳滤波器相比较,虽然单轴晶体相位型光
PDF
679KB
2021-03-02 12:40
基于高阶角向偏振拉盖尔高斯涡旋光束聚焦链结构
依据角向偏振涡旋光束强聚焦有径向分量的结论,修正了角向偏振涡旋光束的强聚焦场公式,重新研究了高阶角向偏振拉盖尔高斯涡旋光束经过衍射光学元件和高数值孔径透镜后的强聚焦特性。结果发现,在焦平面附近获得了新
PDF
6.14MB
2021-01-31 04:22
紧密聚焦光束产生纵向场实验研究
纵向光场是一种特殊的物理现象,总是与近场光学领域相关。 由于其非凡的性能,它最近在研究和应用中引起了越来越多的关注。 在这项工作中,研究了由紧密聚焦的不同偏振空心光束的e逝照明产生的纵向场。 根据矢量
PDF
868KB
2021-03-27 05:09
基于径向偏振光束微粒捕获
光镊技术是激光技术的重大发明,能利用光的动量与物质相互作用产生光势阱效应,光镊技术不仅丰富和推进了光学领域的发展,也为光学与多学科的交叉融合架起了一座桥梁,彰显出了它独特而不可替代的作用。因为空间变化
DOC
0B
2019-02-14 22:52
基于圆偏振涡旋光束聚焦平顶光束构成
由于圆偏振涡旋光束可以表征为柱坐标的径向矢量光束和角向矢量光束的线性叠加,因而在研究其聚焦特性时,必须考虑具有拓扑核的径向矢量光束聚焦后有角向分量和角向矢量光束聚焦后有径向分量。在修正关于圆偏振涡旋光
PDF
3.14MB
2021-02-26 18:29
用衍射相位元件分离并聚焦偏振
通过相位恢复的原理, 设计了在平行光的照明下单轴双折射晶体做成的衍射相位元件以实现分离并聚焦o偏振光和e偏振光。 讨论了相位量化对结果的影响。 理论计算表明: 这种方法可成功地实现偏振光的分离和聚焦。
PDF
1.11MB
2021-02-23 19:04
径向偏振涡旋光束产生超出衍射极限暗点
径向偏振涡旋光束产生超出衍射极限的暗点
PDF
857KB
2021-04-17 17:27