首页 > 期刊 > 栏目列表 > 栏目 (“光场调控、传输及其应用”专题Ⅱ)

摘要

结构光场是一类对光波空间结构进行剪裁的特殊光场。广义的结构光场包括具有空间变化的幅度、相位、偏振分布和空间阵列分布的光场。结构光场因其独特性而在光学操控、显微、成像、计量、传感、非线性光学、天文学、量子科学和光通信等领域获得了广泛应用。基于结构光场的光通信技术包括复用通信和编译码通信。本文回顾了结构光场编译码通信的研究进展, 全面综述了结构光场的产生方法以及不同空间模式(轨道角动

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126013
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摘要

随着超快激光脉冲宽度不断变窄, 进一步产生单周期乃至亚周期的脉冲面临着巨大的技术挑战。通过脉冲载波包络相位精密控制技术相干合成多路超快光场, 不仅是目前超快光学的重要前沿内容, 也是实现亚周期脉冲极为有效的方案。结合本课题组近年来在相干合成方面的研究进展, 介绍相干合成超快光场的主要技术内容, 包括超宽带光谱的产生、色散管理及载波包络相位控制等技术。

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126006
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摘要

超快激光及其调控技术的发展使得原子分子量子态超快测控受到广泛关注, 这些研究加深了对强激光与原子分子量子态相互作用的认识。本文回顾了相关领域的研究进展, 特别集中在超快激光场对分子转动、解离的调控以及原子分子电离的量子态调控的研究, 并对未来发展进行了展望。

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126007
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摘要

微纳光纤是一种直径接近或小于传输光波长的纤维波导, 由于纤芯和包层折射率差较大, 具有强光场约束、强倏逝场、低损耗、反常波导色散、表面均匀性好和机械性能高等特性。近年来, 以纳米材料作为饱和吸收体的被动锁模激光器成为超短脉冲激光技术方向的研究热点。得益于微纳光纤的强光场约束能力及大比例倏逝场, 纳米材料与微纳光纤的复合结构能显著增强光与物质的相互作用, 进而降低该复合结构的饱和吸收阈值,

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126011
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摘要

从表面波的原理、测量技术分类及关键性技术等多方面进行论述, 概括了基于全内反射、表面等离子体共振、石墨烯等多种光学表面波的折射率传感的历史发展, 进一步探讨了表面波折射率传感成像的技术优点。研究表明表面波传感成像作为一种高精度定量化的无标记显微成像技术, 在医学光学精准诊疗方面具有重要价值。

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126009
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摘要

概述了矢量光场的基本理论及常见的生成方法, 详细介绍了基于空间光调制器的矢量光场生成系统及性能改善方法。回顾了强聚焦下的矢量衍射理论, 重点介绍了激光焦场强度分布、偏振指向及自旋指向的定制方法; 介绍了定制焦场在显微成像、定向耦合等方面的应用。

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126002
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摘要

光学成像以其非侵入性的特点被广泛应用于生物医学、物理和化学等领域。通过对光场时域和空域参数的调控, 可以有效调制光的时序、波前、振幅、相位、色散等特性, 从而获得具有高时空分辨率的光学图像。以光场调控原理为主线, 综述近年来高时空分辨成像技术的研究进展。

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126010
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摘要

复杂光场通常是指相位、振幅和偏振等具有特殊分布的结构光场, 包括以轨道角动量模式为代表的涡旋光场和以偏振态非均匀分布的矢量光场。利用复杂光场构建多维复用光纤通信系统已成为空分复用光通信技术的研究热点。介绍了通过光纤实现复杂光场产生、调控、传输的方法; 简述了新型环形纤芯光纤在低复杂度、短距模式复用光纤通信系统中的应用; 介绍了基于Q玻片的短距直接检测矢量模式复用光纤通信系统实验; 简要

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126008
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摘要

涡旋光束具有螺旋波前、携带相位奇点和轨道角动量等物理特性, 在粒子操控、量子信息、超分辨成像、光通信等领域具有重要的应用, 并已成为学术界的研究热点。得益于相干光学理论的快速发展, 将相干性作为新的自由度引入涡旋光束中, 提出新型涡旋光束即部分相干涡旋光束。相较于完全相干涡旋光束, 部分相干涡旋光束具有独特的物理内涵和光学特性, 尤其是对其相干性和拓扑荷的联合调控会引发一系列奇特的新物理效

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126004
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摘要

利用基于液晶空间光调制器的飞秒激光脉冲整形技术, 对飞秒激光在熔融石英中形成等离子体丝的过程进行优化控制研究。实验结果表明:通过脉冲整形可以在固体介质中的指定位置产生等离子体丝。实现了整形脉冲在熔融石英中成丝起点的长距离可控移动, 最大移动量达到5.4 mm。通过求解(3+1)维非线性薛定谔方程, 对整形脉冲在熔融石英中的成丝过程进行理论模拟研究, 得到了与实验一致的结果。研究结果表明:等离子体

PDF全文 光学学报 | 2019,39(01):0126021
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