Оптичні пучки з дислокаціями хвильового фронту
Методика синтезу та аналізу лабораторних оптичних пучків. Властивості пучків з оптичними вихорами при розповсюдженні у вільному просторі та при дифракції. Утворення дислокацій хвильових фронтів при проходженні світла через нелінійно-оптичні матеріали.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 11.08.2014 |
Размер файла | 50,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
На базі голографічного принципу розроблена методика генерації лабораторних пучків з дислокаціями хвильового фронту у вигляді осьових та позаосьових оптичних вихорів, зокрема у вигляді суперпозиції двох мод Лягерра-Гаусса. Вводиться термін „комбінованих” пучків як суперпозиції двох або декількох мод Лягерра-Гаусса. Розглядаються траєкторії оптичних вихорів у комбінованих пучках. Демонструється можливість виходу траєкторії вихору за межі пучка та порушення закону збереження сумарного топологічного заряду. Для комбінованих пучків виконаний аналіз розподілу ОКМ у перерізі пучка та одержан аналітичний вираз, що описує інтерференцію ОКМ пучків. За допомогою лабораторних пучків вперше в оптичному експерименті досліджені анігіляція оптичних вихорів з протилежними знаками топологічних зарядів та обертання пари вихорів з топологічними зарядами одного знаку навколо оптичної осі пучка. Показано вплив слабкого когерентного фону на оптичні вихори вищих топологічних зарядів.
Реалізована схема просторового розділення компонент оптичного пучка з різними значеннями орбітального кутового моменту.
Експериментально досліджена генерація фазових дислокацій шляхом утворення світлоіндукованої лінзи в нелінійно-оптичному середовищі. Вперше показано подвоєння топологічного заряду оптичного вихору при генерації другої оптичної гармоніки.
Вперше в оптичному діапазоні був виконаний безпосередній експеримент по спостереженню ротаційного ефекта Допплера для пучків з орбітальним кутовим моментом, при зсуві частоти порядку 1 Гц. Реалізовано однопучковий інтерферометр для вимірювання фазового зсуву між компонентами з нульовим та ненульовим ОКМ при обертанні комбінованого пучка. Вперше отримано спектральне розділення ОКМ-компонент при обертанні пучка. Досліджено загальний випадок обертання позаосьового параксіального оптичного пучка. Обчислено частотні спектри для паралельно зсунутих та відхилених пучків, що обертаються навколо референтної осі.
Ключові слова: дислокації хвильового фронту, оптичні вихори, орбітальний кутовий момент, параксіальні оптичні пучки, сингулярна оптика.
Васнецов М. В. Оптические пучки с дислокациями волнового фронта. - Рукопись. Диссертация на соискание научной ступени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.05 - оптика, лазерная физика. - Институт физики Национальной Академии наук Украины, Киев, 2005.
Работа посвящена систематическому исследованию основных свойств оптических пучков с фазовыми сингулярностями, или дислокациями волновых фронтов. Последовательно излагаются принципы сингулярной оптики и свойства оптических вихрей, которые возникают вокруг дислокаций волнового фронта. Поясняется причина возникновения орбитального углового момента (ОУМ) у пучка с оптическим вихрем. Рассматриваются краевые дислокации волнового фронта на модели интерференции двух двумерных или обычных гауссовых пучков. Показаны сценарии коллапса системы из двух поперечных оптических вихрей и двух линий фазовых седел, а также разворачивание краевой дислокации при столкновении с линией фазового седла.
На базе голографического принципа разработана методика генерации лабораторных пучков с дислокациями волнового фронта в виде осевых и внеосевых оптических вихрей, в частности в виде суперпозиции двух мод Лагерра-Гаусса. Вводится термин „комбинированных” пучков, как суперпозиции двух или нескольких мод Лагерра-Гаусса. Рассматриваются траектории оптических вихрей в комбинированных пучках. Демонстрируется возможность выхода траектории вихря за пределы пучка и нарушение закона сохранения суммарного топологического заряда. Для комбинированных пучков выполнен анализ распределения ОУМ в сечении пучка и получена общая формула интерференции ОУМ пучков. С помощью лабораторных пучков впервые в оптическом эксперименте исследованы аннигиляция оптических вихрей с противоположными знаками топологических зарядов и вращение пары вихрей с топологическими зарядами одного знака вокруг оптической оси пучка. Показано влияние слабого когерентного фона на оптические вихри высших топологических зарядов.
Реализована схема пространственного разделения компонент оптического пучка, которые различаются по значению орбитального углового момента.
Выполнены эксперименты по исследованию образования фазовых дислокаций в пучке за счет светоиндуцированной линзы в нелинейно-оптической среде. Впервые показано удвоение топологического заряда оптического вихря при генерации второй оптической гармоники.
Впервые в оптическом диапазоне был выполнен непосредственный эксперимент по наблюдению ротационного эффекта Доплера для пучков с орбитальным угловым моментом, на уровне сдвига частоты 1 Гц. Реализован однопучковый интерферометр для измерения фазового сдвига между компонентами с нулевым и ненулевым ОУМ при вращении комбинированного пучка. Впервые было получено спектральное разделение ОУМ-компонент при вращении пучка. Исследован общий случай вращения внеосевого параксиального оптического пучка. Рассчитаны частотные спектры для параллельно сдвинутых и отклоненных пучков, вращающихся относительно референтной оси.
Ключевые слова: дислокации волнового фронта, оптические вихри, орбитальный угловой момент, паракcиальные оптические пучки, сингулярная оптика.
Vasnetsov M. V. Optical beams with wave fronts dislocations. - Manuscript. Dissertation for a doctor of science degree in physics and mathematics with specialization 01.04.05 - optics, laser physics. - Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.
The research is devoted to a systematic study of main properties of optical beams with phase singularities, or wave-front dislocations. Principles of singular optics and features of optical vortices, which appear around wave-front dislocations, are accounted in succession. The origin of appearance of orbital angular momentum (OAM) is explained for a beam with an optical vortex. Edge dislocations of wave fronts are considered on a model of interference of two two-dimensional or ordinary Gaussian beams. Scenarios of a collapse of a system of two transversal optical vortices and two lines of phase saddles are shown, as well as an unfolding of an edge dislocation in the collision with the saddle line. The direction of light flow circulation was understood being dependent on the phase velocity distribution in the beam cross-section in the waist. Model beams with different directions of the light flow circulation around the edge dislocation were analyzed.
On the basis of a holographic principle, a method of generation of laboratory beams with wave-front dislocations in the form of axial and off-axis optical vortices was developed, particularly as a superposition of two Laguerre-Gaussian modes. A term “combined beam” is introduced as a superposition of two or more Laguerre-Gaussian modes. Trajectories of optical vortices in space are considered for combined beams. A possibility for a vortex trajectory to leave the beam is demonstrated, and therefore a violation of the topological charge conservation low was established. For a combined beam an analysis of OAM distribution across the beam was performed, and a general formula of OAM interference was obtained. With the aid of laboratory beams first time in the optical experiment an annihilation of optical vortices with opposite signs of topological charges and rotation of a pair of vortices with topological charges of equal sign around optical axis were studied. In these experiments the Gouy phase shift was directly measured. An influence of a weak coherent background on optical vortices of higher orders was analyzed.
Diffraction of optical-vortex beam on a nontransparent edge was experimentally studied. The effect of optical vortex regeneration was demonstrated in the first time.
A scheme of spatial separation of components of an optical beam, which are different in the sense of orbital angular momentum value “per photon” was proposed and experimentally realized.
Experiments were performed for the study of phase dislocations formation in a beam due to light-induced lens in a nonlinear optical medium. In the first time a doubling of the topological charge of an optical vortex in the process of second-harmonic generation was shown.
In the first time a phase reversal of a beam with optical vortices was performed.
In the first time in an optical region a direct experiment was carried out for observation of the rotational Doppler effect for beams with orbital angular momentum, on the level of frequency shift 1 Hz. The source of the optical vortex beam was a spiral diffraction grating, which rotation affected the optical frequency of the diffracted beam. The frequency shift was also observed in the reciprocal transformation, when an optical-vortex beam was diffracted into a vortex-free wave by the rotating spiral grating.
One-beam interferometer was realized for the measuring of phase shift between components with zero and nonzero OAM while rotation of a combined beam. This experiment demonstrated the possibility of frequency separation of the components with different OAM. In the first time a spectral selection of OAM components was obtained for a rotating beam, created as a superposition of Gaussian and Laguerre-Gaussian LG01 components. A general case of an off-axis paraxial beam rotation was analyzed. The frequency spectra generated by rotational Doppler effect were calculated for parallelly shifted and deflected beams, rotating around the reference axis. For a rotating combined beam, the shape of measured frequency spectrum was calculated in the dependence of the observation point coordinates.
Key words: wave-front dislocations, optical vortices, orbital angular momentum, paraxial optical beams, singular optics.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Вивчення сутності дифракції світла - будь-якого відхилення світлових променів від прямих ліній, що виникають у результаті обмеження чи перекручування хвильового фронту. Обчислення розподілу інтенсивності світла в області дифракції. Дифракція Фраунгофера.
реферат [577,0 K], добавлен 04.12.2010Анізотропія кристалів та особливості показників заломлення для них. Геометрія характеристичних поверхонь, параметри еліпсоїда Френеля, виникнення поляризації та різниці фаз при проходженні світла через призми залежно від щільності енергії хвилі.
контрольная работа [201,6 K], добавлен 04.12.2010Загальне поняття інтерференції хвиль. Інтерференція монохроматичних світлових хвиль. Екстремальні значення результуючої інтенсивності. Форми інтерференційних смуг. Способи розподілу пучків світла. Просторова і тимчасова когерентність оптичних джерел.
контрольная работа [412,4 K], добавлен 08.12.2010Історія розвитку волоконно-оптичних датчиків і актуальність їх використання. Характеристики оптичного волокна як структурного елемента датчика. Одно- і багатомодові оптичні волокна. Класифікація волоконно-оптичних датчиків і приклади їхнього застосування.
реферат [455,0 K], добавлен 15.12.2008Дифракція і принцип Гюйгенса. Порушення прямолінійного поширення світла. Розташування і ширина максимумів дифракції на екрані. Умови чіткого спостереження дифракції від однієї щілини. Роздільна здатність мікроскопа і телескопа. Дифракційна гратка.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.02.2009Некристалічні напівпровідникові халькогеніди застосовуються в системах реєстрації, збереження й обробки оптичної інформації. При взаємодії світла з ними в них відбуваються фотостимульовані перетворення, які приводять до зміни показника заломлення.
курсовая работа [410,3 K], добавлен 17.12.2008Аберація як порушення гомо-центричності пучків променів або сферичності хвильових поверхонь. Характеристика монохроматичних і хроматичних аберацій. Геометричне представлення аберації. Астигматизм і кривизна поля. Хід променів в оптичній системі.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 08.12.2010Оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. Роль оптики в розвитку сучасної фізики. Предмет і його віддзеркалення. Явища, пов'язані з віддзеркаленням та із заломленням світла: міраж, веселка, північне сяйво.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 05.04.2008Огляд оптичних схем монокулярів: об’єктивів, призових обертаючих систем, окулярів. Розрахунок діаметра польової діафрагми. Огляд оптичних схем Кеплера і Галілея. Розрахунок кардинальних параметрів телескопічної системи за допомогою нульових променів.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 06.04.2013Нанорозмірні матеріали як проміжні між атомною та масивною матерією. Енергетичні рівні напівпровідникової квантової точки і їх різноманіття. Літографічний, епітаксіальний та колоїдний метод отримання квантових точок, оптичні властивості та застосування.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.04.2010