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旋光束也称为矢量光束。光的自旋角动量与光束的偏振性质紧密相关,而光的轨道角动量则源于光场横截面的复场分布,表征光束的波前性质。傍轴近似下,涡旋光束的轨道角动量与自旋角动量可分解开,光子的角动量可以表示为:l为角量子数,也成为拓扑荷,可为任意整数,同时,角量子数l为涡旋光束的特征值,决定了涡旋光束的螺旋波前分布。将将量子数为l的涡旋光束称为l阶涡旋光束,记作|l>。偏振参数σ称为自旋量子数,具有-1和+1两个特征值。当σ=+1 时,表示右旋圆偏振光,当σ=-1 时,表示左旋圆偏振光。光场的任意偏振态均可由具有相反自旋量子数的光子线性叠加而成,如线偏振光就是 |σ=+1> 和 |σ=- ...
贝塞尔-高斯矢量光束、LG光束、椭圆涡旋光束、多阶高斯-谢尔涡旋光束等;(2)涡旋光束在不同路径上的传输特性研究,早期研究者一般考虑光束在大气湍流中水平传输的情形,自从2001年国际电信联盟提出了随高度变化的大气结构常数模型之后,人们逐渐关注光束在大气湍流中斜程传输的情形。图1.涡旋光束及强度分布示意图大气湍流是一种具有随机性的混沌介质。当光经过大气湍流时,其随机运动会造成折射率起伏,导致光束发生畸变、相干性减弱、光强衰减等一系列湍流效应。这些变化在强湍流或长距离传输时尤为明显,从而严重制约了自由空间光通信的发展。大气湍流是一种杂乱无章的运动,具有以下特性(1)湍流运动具有不规则的随机特性。大 ...
、旋光材料、矢量光束等的方案,本文我们着重介绍几种基于波片的方案。1.旋转起偏器和1/4波片产生全偏振态如图1所示为旋转起偏器和1/4波片产生全偏振态的示意图,它包括一个可旋转的起偏器P,它的透光轴位于角度θ处;一个可旋转的1/4波片R,其慢轴方向位于角度φ处,这一装置也称作塞拿蒙(Sénarmont)补偿器。1/4波片前后表面的偏振电场矢量分别用E和E'来表示。X'轴平行于1/4 波片的慢轴。输出偏振椭圆电场矢量E'的参数为:图1由此可以看出:椭圆的主轴方向取决于1/4波片的慢轴方向,椭圆率角在1/4波片的方位角和起偏器的方位角之间变化。因此,可以通过旋转整个装置得到 ...
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