[发明专利]一种基于自相位调制的空心光束的获得方法及装置有效

专利信息
申请号: 201510297430.9 申请日: 2015-06-03
公开(公告)号: CN104932108B 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 程雪梅;任兆玉;张影;陈浩伟;白晋涛 申请(专利权)人: 西北大学
主分类号: G02B27/09 分类号: G02B27/09;G02F1/35
代理公司: 西安恒泰知识产权代理事务所61216 代理人: 王芳
地址: 710069 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 相位 调制 空心 光束 获得 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于非线性光学范畴,具体涉及一种基于自相位调制的空心光束的获得方法及装置。

背景技术

在光学领域中,空心光束泛指中心强度弱且边缘强度强的光束(印建平等,空心光束的产生及其在现代光学中的应用,物理学进展,24(3):336-380,2004)。空心光束在在激光加工、原子冷却、原子操控、超分辨成像技术等领域有着非常重要的应用价值。目前,能够实现空心光束的方法有横模选择法、几何光学法、模式变换法、光学全息法、计算全息法和微米尺寸中空光纤法等。然而这些方法在应用过程中,均存在实现该方法装置的结构复杂的缺陷,这限制了空心光束的应用范围。

发明内容

针对上述现有实现空心光束的方法采用的装置结构复杂的缺陷,本发明的目的在于,提供一种基于自相位调制的空心光束获得方法及装置,该方法通过自相位调制使得激光光强重新分布,具有实现该方法装置的结构简单、便于操作;同时,该方法过程中,暗斑尺寸可控。

为了实现上述目的,本发明的采用如下技术方案予以实现:

一种基于自相位调制的空心光束的获得方法,该方法包括如下步骤:

步骤1,将近共振高斯光束聚焦于非线性吸收介质中;

步骤2,将非线性吸收介质出射后的光束进行准直,使其进入成像装置;

步骤3,调节非线性吸收介质的温度直至位于远场的成像装置上出现明显的衍射同心圆环图样;保持非线性吸收介质的温度不变,调节激光束入射功率直至位于远场的成像装置上仅出现一个同心圆环;

步骤4,调整非线性吸收介质的位置,即得暗斑尺寸不同的空心光束。

进一步的,所述步骤的调整非线性吸收介质的位置,即得暗斑尺寸不同的空心光束具体是指:

如果激光器发出的高斯光束的频率的失谐量为正,将非线性吸收介质前端面置于所述光束的腰斑位置前侧靠近腰斑的不同位置处,即得暗斑尺寸不同的空心光束;

如果激光器1发出的高斯光束的频率的失谐量为负,将非线性吸收介质前端面置于所述光束的腰斑位置后侧靠近腰斑的不同位置处,即得暗斑尺寸不同的空心光束。

进一步的,所述非线性吸收介质是指能够产生Kerr效应的非线性吸收介质。

进一步的,所述能够产生Kerr效应的非线性吸收介质为铅玻璃、钠原子池或者铷原子池等。

进一步的,所述激光器发出的激光具有高斯型光强分布。

进一步的,所述激光器采用可调谐的环形钛宝石激光器。

进一步的,所述成像装置选择接收屏。

进一步的,所述接收屏为CCD。

本发明基于自相位调制,将一束激光聚焦于非线性吸收介质中,由于Kerr效应,激光束强度发生重新分布,得到中心为暗,边缘为亮的空心光束。本发明的方法实现简单,降低了操作难度,也节约了成本;同时,得到的空心光束的暗斑尺寸可控。

附图说明

图1是本发明的光路示意图。

其中,1、激光器;2、非线性吸收介质;3、成像装置;4、第一凸透镜;5、第二凸透镜。

图2是本发明的实施例得到的空心光束的效果图。

下面结合附图对本发明做进一步描述。

具体实施方式

本发明给出了一种基于自相位调制的空心光束的获得方法,该方法包括如下步骤:

步骤1,将近共振高斯光束通过第一凸透镜4聚焦于非线性吸收介质2中;

步骤2,采用第二凸透镜5将非线性吸收介质2出射后的光束进行准直,使其进入成像装置3;

步骤3,调节非线性吸收介质2的温度直至位于远场的成像装置3上出现明显的衍射同心圆环图样;保持非线性吸收介质2的温度不变,调节激光束入射功率直至位于远场的成像装置3上仅出现一个同心圆环;

步骤4,调整非线性吸收介质2的位置,即得暗斑尺寸不同的空心光束。

进一步的,如果激光器1发出的高斯光束的频率的失谐量为正,将非线性吸收介质2前端面置于所述光束的腰斑位置前侧靠近腰斑的不同位置处,即得暗斑尺寸不同的空心光束;

如果激光器1发出的高斯光束的频率的失谐量为负,将非线性吸收介质2前端面置于所述光束的腰斑位置后侧靠近腰斑的不同位置处,即得暗斑尺寸不同的空心光束。

腰斑位置前侧、后侧以光束的传播方向为准。

可选的,本发明中的非线性吸收介质2是指能够产生Kerr效应的非线性吸收介质,如铅玻璃、钠原子池、铷原子池等。

所述激光器1发出的激光具有高斯型光强分布。

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