作者单位
摘要
浙江科技学院 理学院, 杭州 310023
为了研究Airy涡旋光束通过负折射率介质(NIM)的传输动力学特性, 利用Collins公式推导出了Airy涡旋光束通过NIM的传输动力学方程, 并用该方程研究了Airy涡旋光束在NIM中的光强、涡旋、相位等传输特性。结果表明, 通过调节NIM的参数可实现对Airy 涡旋光束主峰位置、涡旋位置、主峰与涡旋的重叠位置和光强的控制。光束在NIM中的特性研究在光学显微操控和光学分选等领域具有潜在价值。
物理光学 艾里涡旋光束 负折射率介质 Collins公式 光强 传输特性 physical optics vortex Airy beams negative index medium Collins formula intensity propagation properties 
激光技术
2022, 46(6): 850
作者单位
摘要
浙江科技学院理学院,浙江 杭州 310023
为了研究艾里涡旋光束通过电磁感应透明(EIT)介质的传输特性,利用ABCD矩阵光学理论推导出了艾里涡旋光束通过EIT介质的传输解析表达式。利用该解析表达式研究了艾里涡旋光束通过EIT介质的传输特性。研究结果表明,在特殊的传输距离处,艾里光束的主峰被叠加在上面的涡旋彼此破坏;随着传输距离增加,被破坏的主峰逐渐恢复,涡旋又重新出现。此外,通过调控电磁感应透明介质的拉比频率就可以实现对艾里涡旋光束主峰位置和任意场点光强的控制。
艾里涡旋光束 电磁感应透明介质 矩阵光学 拉比频率 光强 
激光与光电子学进展
2022, 59(1): 0126002
作者单位
摘要
浙江科技学院 理学院, 杭州 310023
为了研究艾里光束(Airy beams)通过负折射率介质中的传输特性, 利用ABCD矩阵光学理论推导出了Airy光束通过负折射率介质的传输解析表达式.利用该解析表达式得到了Airy光束通过负折射率介质的传输特性.计算结果表明, Airy光束通过负折射率介质后的自加速和光强都可以通过负折射率介质的工作频率调控.Airy光束通过负折射率介质的横向偏转系数随传输距离z的增大而加速偏转;同时当传输距离z相同而负折射率介质的工作频率不同时, 偏转系数也不相同.Airy光束的强度和偏转度都可以通过负折射率介质的工作频率调控.结果显示可以利用负折射率介质的工作频率方便有效地调控Airy光束, 研究结果在光学器件设计和医学科学中都有潜在的应用价值.
艾里光束 负折射率介质 矩阵光学 传输特性 光强 Airy beams Negative index medium Matrix optics Propagation properties Intensity 
光子学报
2015, 44(2): 0208002
作者单位
摘要
浙江科技学院 理学院, 杭州 310023
为了研究高斯-谢尔模型光束在负折射率介质中的传输特性, 利用矩阵光学理论、衍射积分理论、相干偏振统一理论推导了高斯-谢尔模型光束通过负折射率介质中传输交叉谱密度方程的解析表达式, 并利用该解析表达式得到了高斯-谢尔模型光束通过负折射率介质的谱密度和谱相干度。结果表明, 高斯-谢尔模型光束的谱密度和谱相干度都可以通过负折射率介质的工作频率调控。此研究结果提供了一种新的调控光传输的方法和技术。
激光物理 高斯-谢尔模型光束 负折射率介质 谱密度 谱相干度 laser physics Gaussian-Schell model beams negative index medium spectral density spectral coherence degree 
激光技术
2014, 38(5): 595
作者单位
摘要
浙江科技学院理学院, 浙江 杭州 310023
研究了Airy光束(Airy beams)在电磁感应透明(Electromagnetically induced transparency, EIT)介质中的传输性质。利用ABCD矩阵光学理论, 推导出Airy光束在EIT介质中的传输解析表达式。 计算结果表明, Airy光束的自加速偏转和光强分布都可以通过控制光的拉比频率调控。 该研究结果对利用Airy光束在光学操控以及生物医学中的应用都具有十分重要的潜在应用价值。
量子光学 Airy光束 电磁感应透明 矩阵光学 拉比频率 quantum optics Airy beams electromagnetically induced transparency matrix optics Rabi frequency 
量子电子学报
2013, 30(5): 554

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!