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產(chǎn)生尺寸可調(diào)局域空心光束的技術(shù)

2014-11-19 09:25:56何西吳逢鐵李冬李攀
關(guān)鍵詞:棱錐局域光束

何西,吳逢鐵,李冬,李攀

(華僑大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,福建 廈門361021)

1987年,J.Durin等[1]提出了無(wú)衍射光束的概念,其后光束的無(wú)衍射和自重建特性引起了人們極大的興趣,而由其變換后得到的局域空心光束(bottle beam)[2]也在各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用.所謂局域空心光束就是光束沿光傳播方向上,有著強(qiáng)度為零的區(qū)域,而在此區(qū)域外三維空間都圍繞著高強(qiáng)度的光[3].由于局域空心光束具有三維封閉的暗中空區(qū)域和極高的強(qiáng)度梯度,可作為激光導(dǎo)管[4]、光鑷[5]和光學(xué)扳手[6-7]等有力工具,還可用于激光囚禁和操控不同種類的微觀粒子[8],包括納米量級(jí)或微米量級(jí)的粒子,甚至原子團(tuán)簇和生物粒子或活細(xì)胞等.因此,獲得尺寸可調(diào)局域空心光束的技術(shù)對(duì)于捕獲和操控不同尺度的微粒是非常必要的.目前,獲得尺寸可調(diào)局域空心光束的方法有多種,文獻(xiàn)[9-11]對(duì)此做了較深入的研究.本文對(duì)軸棱錐透鏡系統(tǒng)、新型組合正軸棱錐、液體軸棱錐、可拆式組合軸棱錐,以及聚焦多環(huán)空心高斯光束產(chǎn)生尺寸可調(diào)局域空心光束的方法進(jìn)行總結(jié)與比較.

1 軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束

圖1 軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生bottle beam軸向三維光強(qiáng)分布圖Fig.1 3-D distribution of intensity on axis generated by axicon-lens system

S.Chavez-Cerda等[12]提出利用軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生貝塞爾光束并聚焦形成局域空心光束.在局域空心光束中,光束沿光傳播方向上有著強(qiáng)度為零的區(qū)域,而在此區(qū)域外三維空間都圍繞著高強(qiáng)度的光,如圖1所示.

Ming-Dar Wei等[13]研究了軸棱錐透鏡系統(tǒng)中產(chǎn)生局域空心光束的條件及其形成過(guò)程,但并未對(duì)局域空心光束尺寸變化做進(jìn)一步研究.文獻(xiàn)[14-21]從幾何光學(xué),波動(dòng)光學(xué)等方面對(duì)局域空心光束及其尺寸變化做了較深入的研究,其中文獻(xiàn)[14]研究了軸棱錐-透鏡系統(tǒng)中透鏡與軸棱錐距離,光闌半徑及透鏡焦距對(duì)于局域空心光束尺寸變化的影響.軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生局域空心光束的實(shí)驗(yàn)裝置和原理,如圖2所示.

局域空心光束的橫向暗斑尺寸與焦距成正比,縱向暗斑尺寸與聚焦透鏡到軸棱錐間的距離z0及光闌半徑成反比,而與焦距成正比,因此,改變聚焦透鏡的焦距和聚焦透鏡到軸棱錐間的距離及光闌半徑,可有效地改變局域空心光束的大小,從而可獲得尺寸可調(diào)的局域空心光束.通過(guò)軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生尺寸可調(diào)局域空心光束的技術(shù),具有可控變量多、便于調(diào)節(jié)的優(yōu)點(diǎn).

圖2 軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生局域空心光束Fig.2 Bottle beam generated by axicon-lens system

2 多環(huán)空心高斯光束經(jīng)聚焦產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束

G.M.Philip等[22]提出聚焦多環(huán)空心高斯光束也可產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束,且產(chǎn)生的局域空心光束尺寸可調(diào)范圍大,能量損失小,其實(shí)驗(yàn)裝置如圖3所示.

圖3 聚焦多環(huán)空心高斯光束產(chǎn)生空心光束實(shí)驗(yàn)裝置Fig.3 Experimental schematic diagram of generation of the tunable 3-D optical bottle beam by focusing multi-ring hollow Gaussian beam

圖4 負(fù)梯度軸棱錐顯微圖 Fig.4 Microscope image of double-negative axicon

圖5 出射光束的CCD成像圖Fig.5 CCD image of the output beam

He-Ne激光器發(fā)出的非偏振激光(λ=632.8mm)經(jīng)顯微物鏡L1聚焦耦合到多模光纖中,在光纖的末端用化學(xué)蝕刻方法蝕刻出一個(gè)負(fù)的梯度軸棱錐(底角分別為96°,110°),如圖4所示;激光在光纖中傳輸經(jīng)過(guò)負(fù)梯度軸棱錐后,輸出的LP02模[23]的中心亮斑分裂為中心為暗域的兩個(gè)圓環(huán),如圖5所示.由LP02模的中心亮斑分裂而來(lái)的兩個(gè)圓環(huán)之間沒(méi)有相位差,這兩個(gè)圓環(huán)與外側(cè)第3個(gè)圓環(huán)之間有π個(gè)相位差[24].輸出光束的截面光強(qiáng)分布曲線與具有兩個(gè)峰值的空心高斯光束的截面光強(qiáng)分布曲線相吻合,如圖6所示,所以在光纖末端輸出的是多環(huán)空心高斯光束[25].

圖6 輸出光束與空心高斯光束光強(qiáng)分布比較Fig.6 Comparison of the intensity distribution between the outputbeam and the double hollow Gaussian

隨后,在距離光纖端面Z處放置一消球差透鏡L2,為了簡(jiǎn)化分析,認(rèn)為入射到透鏡L2的光束只包含兩個(gè)相位差為π的環(huán)形空心高斯光束.外側(cè)發(fā)散的環(huán)形光束經(jīng)過(guò)L2聚焦后產(chǎn)生具有正球差的近似Bessel beam[26-27],如圖7所示.由圖7可知:兩束相位差為π的環(huán)形空心高斯光束經(jīng)透鏡聚焦后,分別產(chǎn)生近似Bessel beam.這兩束近似Bessel beam相干疊加,即可產(chǎn)生周期性的局域空心光束[28-30].此外,由實(shí)驗(yàn)可知在一定范圍內(nèi),L2透鏡與光纖端面的距離越大,局域空心光束的尺寸越大.因此,通過(guò)調(diào)節(jié)透鏡L2與光纖端面的距離,可獲得尺寸可調(diào)的局域空心光束.

3 新型組合正軸棱錐產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束

馬亮等[31]提出一種直接產(chǎn)生局域空心光束的新型組合正軸棱錐,如圖8所示.

由圖8可以看出,它由Ⅰ,Ⅱ兩個(gè)正軸棱錐膠合而成,Ⅰ底角為γ1,底面半徑為a,Ⅱ底角為γ2,底面半徑為b,且a<b.新型組合光學(xué)元件由Ⅰ和Ⅱ沿各自的平面緊密膠合,沿中心軸成圓對(duì)稱.因此,Ⅰ和Ⅱ底面的徑向坐標(biāo)相等,它的光傳輸特性可分為兩部分:一部分為r<a段,另一部分為a<r<b段.

圖7 環(huán)形光束經(jīng)消球差透鏡聚焦后產(chǎn)生近似貝塞爾光束示意圖Fig.7 Generation of quasi-non-diffracting beam by focusing annular ring using a lens with spherical aberration

由偏轉(zhuǎn)角公式θ=(n-1)γ可知,通過(guò)新型光學(xué)元件r<a部分的偏轉(zhuǎn)角大于a<r<b部分的偏轉(zhuǎn)角,因此在兩部分無(wú)衍射光區(qū)域之間會(huì)產(chǎn)生一個(gè)沒(méi)有光通過(guò)的區(qū)域即局域空心光束(圖8中黑實(shí)線包圍的區(qū)域).

底角為γ的傳統(tǒng)軸棱錐產(chǎn)生Bessel光的最大無(wú)衍射距離Zmax≈R/[(n-1)γ],由此可知,平行光入射到新型光學(xué)元件產(chǎn)生的局域空心光束的縱向長(zhǎng)度為

圖8 組合軸棱錐產(chǎn)生局域空心光束Fig.8 Scheme of bottle beam generated by combined axcion

因此,通過(guò)選擇不同底角和底面半徑的Ⅰ和Ⅱ軸棱錐,局域空心光束的縱向長(zhǎng)度將會(huì)不同,可以方便地獲得尺寸可調(diào)的局域空心光束.新型組合正軸棱錐還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易加工的優(yōu)點(diǎn).

4 液體軸棱錐產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束

圖9 液體軸棱錐產(chǎn)生單個(gè)局域空心光束Fig.9 Single bottle beam generated by a liquid axicon

2008年,G.Milne等[32-33]提出能產(chǎn)生可調(diào)諧Bessel beam的新型液體軸棱錐,但研究并未涉及bottle beam.2011年,程治明等[34]提出一種可產(chǎn)生尺寸可調(diào)單個(gè)局域空心光束的液體軸棱錐.此液體軸棱錐是在傳統(tǒng)軸棱錐底部去除一個(gè)同頂角而不同底面半徑的小軸棱錐,再與一個(gè)在中心挖去一小圓柱的同底面半徑圓柱膠合而成.

如圖9所示,若在液體軸棱錐的空腔內(nèi)注入液體的折射率n2大于腔體的折射率n1,則當(dāng)平面波垂直入射時(shí),光束在半徑R2<r≤R1的區(qū)域相當(dāng)于底角為γ的傳統(tǒng)軸棱錐.光束半徑0<r≤R2的區(qū)域垂直入射到內(nèi)部液體中后還要經(jīng)過(guò)兩次折射,即經(jīng)液體折射到軸棱錐中,然后經(jīng)軸棱錐折射到空氣中,其光路如圖10所示.

由于n1<n2,所以有φ<β,即0<r≤R2的區(qū)域比R2<r≤R1的區(qū)域?qū)θ肷涔饩€有更強(qiáng)的偏折能力,因此,會(huì)產(chǎn)生單個(gè)局域空心光束.n2越大,局域空心光束尺寸越大,反之,n2越向n1逼近,局域空心光束尺寸越小.由幾何關(guān)系可知:n1<n2時(shí),局域空心光束尺寸隨液體折射率n2減小而減小.因此,可以通過(guò)更換不同折射率的液體獲得尺寸可調(diào)的局域空心光束.

液體軸棱錐通過(guò)單一元件即可獲得尺寸可調(diào)的局域空心光束,具有轉(zhuǎn)換效率高、光損傷閾值高,以及可多次并能方便調(diào)節(jié)的優(yōu)點(diǎn).

圖10 光線通過(guò)液體軸棱錐光路圖Fig.10 Optical path diagram of the light passes through liquid axicon

5 可拆式組合軸棱錐產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束

方翔等[35]提出一種可產(chǎn)生不同類型局域空心光束的可拆式組合軸棱錐.該軸棱錐是在底角為γ1的傳統(tǒng)軸棱錐的中部軸線方向貫通開(kāi)設(shè)一圓孔,在圓孔內(nèi)嵌設(shè)一底角為γ2(γ2≠γ1)的第二軸棱錐,就可形成可拆式組合軸棱錐,如圖11所示.

1)當(dāng)γ1<γ2時(shí),由于經(jīng)過(guò)Ⅱ部分的出射錐面波的偏轉(zhuǎn)角比Ⅰ部分的偏轉(zhuǎn)角大,因此Ⅰ,Ⅱ兩部分產(chǎn)生的無(wú)衍射貝塞爾光之間會(huì)形成一段沒(méi)有光通過(guò)的區(qū)域,即局域空心光束.由圖11中的幾何關(guān)系可以看出:局域空心光束起始位置在Zmax,1的后端點(diǎn),結(jié)束位置在Zmax,2的前端點(diǎn).其中Zmax,1是由半徑為R2角為γ2二軸棱錐產(chǎn)生的貝塞爾光的最大無(wú)衍射距離;Zmax,2為半徑為R2底角為γ1一軸棱錐產(chǎn)生的貝塞爾光的最大無(wú)衍射距離.

圖11 可拆式組合軸棱錐產(chǎn)生局域空心光束示意圖Fig.11 Scheme of bottle beam generatedby detachable combined axicon

在產(chǎn)生單個(gè)局域空心光束時(shí),第一軸棱錐底角固定時(shí),局域空心光束的最大暗域半徑R及軸向長(zhǎng)度L隨著第二軸棱錐底角的增大而增大;第二軸棱錐底角固定時(shí)局域空心光束的最大暗域半徑R及軸向長(zhǎng)度隨著第一軸棱錐底角增大而減小.

2)當(dāng)γ1>γ2時(shí),入射平面波經(jīng)過(guò)第二軸棱錐將形成較小偏轉(zhuǎn)角的錐面波,因此Ⅰ,Ⅱ兩部分產(chǎn)生的無(wú)衍射貝塞爾光將產(chǎn)生交疊,交疊的兩束光具有相同頻率,不同的徑向波矢分量,交疊的兩束貝塞爾光干涉將產(chǎn)生周期性的局域空心光束.周期性的局域空心光束的周期為

在產(chǎn)生周期性局域空心光束時(shí),改變第二軸棱錐底角(或第一軸棱錐底角)將會(huì)改變軸向波矢分量,即也會(huì)改變周期性局域空心光束區(qū)域的位置,相干區(qū)域的軸向長(zhǎng)度和局域空心光束自再現(xiàn)周期.所以通過(guò)更換不同底角的第二軸棱錐(或第一軸棱錐),可形成不同尺寸的單個(gè)局域空心光束或不同參量的周期性局域空心光束.可拆式組合軸棱錐元件加工相對(duì)容易、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、容易操控.

6 結(jié)論

通過(guò)對(duì)上述5種方法的分析可以發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束的技術(shù)大致可分為三類:一類是通過(guò)傳統(tǒng)的軸棱錐透鏡系統(tǒng)產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束;一類是通過(guò)新型軸棱錐如新型組合正軸棱錐,液體軸棱錐,可拆式組合軸棱錐產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束;還有一類是通過(guò)光纖透鏡系統(tǒng)聚焦多環(huán)空心高斯光束來(lái)產(chǎn)生尺寸可調(diào)的局域空心光束.后兩類技術(shù)的原理都是將產(chǎn)生的兩束不同徑向波矢的貝塞爾光相干疊加來(lái)獲得局域空心光束,并通過(guò)調(diào)節(jié)某一變量來(lái)調(diào)節(jié)局域空心光束的尺寸.

在這三類技術(shù)中,通過(guò)軸棱錐透鏡系統(tǒng)的技術(shù)可控變量多,便于調(diào)節(jié).通過(guò)新型軸棱錐來(lái)產(chǎn)生尺寸可調(diào)局域空心光束的技術(shù)易于操作、抗干擾能力強(qiáng)、便于設(shè)備集成化.通過(guò)光纖透鏡系統(tǒng)聚焦多環(huán)空心高斯光束的技術(shù)操作簡(jiǎn)單、局域空心光束尺寸可調(diào)范圍大、能量損失小.產(chǎn)生尺寸可調(diào)的bottle beam的技術(shù)還在不斷發(fā)展[36-38].

局域空心光束已經(jīng)成為捕獲和操控微觀粒子的重要工具[39],并且在生物細(xì)胞操控等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用,不同尺寸的局域空心光束可囚禁或操控不同尺寸的粒子或細(xì)胞,對(duì)于其他應(yīng)用也有重要影響,根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同,選用不同的產(chǎn)生尺寸可調(diào)局域空心光束的技術(shù)具有極高的實(shí)用價(jià)值.如何產(chǎn)生既便于調(diào)節(jié),又便于設(shè)備集成化、尺寸可調(diào)范圍大的局域空心光束的技術(shù)值得更深入的研究.

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