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具有轨道角动量的环形激光束发生器

摘要

一种产生具有轨道角动量的环形激光束的发生器。该发生器由半导体激光器、耦合透镜、激光晶体、输出耦合镜、模式匹配透镜、三个扭转的柱面镜等组成。本发明首先采用半导体激光泵浦固体激光器产生厄米-高斯光束,然后使产生的厄密-高斯光束通过三个扭转的柱面镜C1,C2,C3组成的光学系统,其中C1和C3的焦距相等,对称轴互相平行,C2的焦距是C1,C3的焦距的两倍,C2对称轴与C1垂直。当C1的对称轴与厄密-高斯光束的对称轴为π/4时,可产生具有轨道角动量的环形激光束。本发明优点是采用常规光学元件产生环形光束。本发明在激光生物学、物理学等方面有重要应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN1630148A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2005-06-22

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京理工大学;

    申请/专利号CN200310121444.2

  • 申请日2003-12-17

  • 分类号H01S3/00;

  • 代理机构11120 北京理工大学专利中心;

  • 代理人付雷杰

  • 地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号

  • 入库时间 2023-12-17 16:12:33

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2010-02-17

    专利权的终止(未缴年费专利权终止)

    专利权的终止(未缴年费专利权终止)

  • 2007-12-26

    授权

    授权

  • 2005-08-24

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2005-06-22

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明属激光技术领域。

背景技术

光束的角动量有两种:由于光束的偏振特性产生的角动量和由于光束的螺旋形相位结构(扭转位相)而产生的角动量。由光束的偏振特性引起的光束角动量早已被人们所认识,例如使圆偏振光通过一个用石英光纤悬挂的半波带板,可观察到由于光束的圆偏振特性引起的角动量,并通过精确测量光纤的扭矩可测量由偏振引起的角动量。而光束的轨道角动量只是近年来才被人们所认识,研究表明当光束含有角向相关的位相分布时(也称扭转位相或螺旋位相),此类光束具有与角向位相分布有关的角动量(被称为轨道角动量)。如果含有扭转位相的光束的光场函数为

             u(r,φ)=f(r)·exp[ig(φ)]    (1)则该光束的轨道角动量为

>>J>=>->>2>ω>>P>>>∂>g>>(>φ>)>>>>∂>φ>>>->->->>(>2>)>>>s>

其中r为位置矢量,g(φ)表示光束的扭转位相,ω是光场的角频率,P为光束的总能量。

具有轨道角动量的环形激光束在激光生物学、基因工程以及材料科学等方面有应用前景。例如,将具有轨道角动量的激光束与光镊结合起来,可以实现对微粒的无接触捕获、平移和旋转,在对细胞的操作过程中,避免对细胞表面和内部细胞器的损伤,因此在人工受精和转基因实验过程中,可缩短所需时间,提高细胞成活率。

发明内容

本发明的目的在于提供一种能够产生具有轨道角动量的环形激光束的方法和装置,为生物技术、材料科学等应用领域提供一种新的实验方法和手段。

本发明提供的产生具有轨道角动量的环形激光束的方法,共分两个步骤:

(1)用激光模式发生器产生厄米-高斯光束;

(2)利用扭转柱面镜光学系统将厄米-高斯光束变换为具有轨道角动量的环形激光束。

实现本发明的装置由半导体激光器、耦合透镜、激光晶体、输出耦合镜、模式匹配透镜、三个扭转的柱面镜等组成。

厄米-高斯光束的产生

本发明装置中,首先需产生阶次可调的厄米-高斯光束,它由半导体激光泵浦的固体激光器实现。具体包括:半导体激光泵浦源、耦合光学系统、激光晶体、光学谐振腔等。各组成部分的技术特征如下:(1)激光泵浦源采用单管半导体激光器或半导体激光器阵列,通过耦合光学系统将泵浦光聚焦到激光晶体。当激光晶体是Nd:YAG晶体时,泵浦源选取波长为808nm的半导体激光器;也可采用光纤输出的半导体激光器做泵浦源。激光晶体两个端面镀合适的光学介质膜。当使用的激光晶体是Nd:YAG时,晶体前端面镀808nm的增透膜和1064nm的全反膜,晶体后端面镀1064nm的增透膜。

(2)光学谐振腔由直接镀在激光晶体前端面的全反镜和输出耦合镜组成。输出耦合镜的曲率半径的选取应使激光器工作在稳定区。当输出镜为曲率半径为100mm的凹透镜时,谐振腔腔长应小于凹透镜的曲率半径。凹透镜镀对振荡激光具有一定透过率的介质膜,其透过率的大小由激光器的泵浦水平决定,例如对于瓦级半导体激光泵浦的Nd:YAG激光器,输出镜对1064nm的透过率一般取3%。

环形光束的产生

产生环形光束所使用的柱面镜系统由三个柱面镜C1,C2,C3组成,如图2所示,其中C1和C3的焦距相等,对称轴互相平行,C2的焦距是C1,C3的焦距的两倍,C2对称轴与C1垂直。当C1的对称轴与厄密-高斯光束的对称轴为π/4时,可产生具有轨道角动量的环形激光束。f的大小与经球面透镜变换后出射的厄米-高斯光束的瑞利长度匹配。当入射厄米-高斯光束通过满足上述关系的柱面镜光学变换系统后,变换为具有轨道角动量的扭转对称环形光束。

本发明的主要特点为:

(1)  所产生环形光束的直径和轨道角动量的大小可变;

(2)  所使用的光学元器件均为常规光学元件,当透镜表面镀对入射光的增透膜后,能量转换效率高;

(3)  装置稳定可靠,调试简单,容易集成,成本较低。

附图说明

图1是本发明的系统原理图。

图2是本发明中的柱面镜光束变换系统示意图。

图3是本发明装置中所产生的厄米-高斯光束(TEM6,0)的光斑图样。

图4是用本发明中所产生的具有轨道角动量的环形激光束的光斑图样。

图5是具有轨道角动量的环形激光束发生器的整体结构示意图。如图5所示,本发明装置由两部分组成,包括产生厄米-高斯光束的半导体激光泵浦固体激光器和由柱面镜组成的光束变换系统。各部件名称如下:1温控系统;2半导体激光泵浦源;3光纤(或耦合透镜);4激光晶体;5介质膜;6移动机构;7输出耦合镜;8球面透镜;9柱面镜C1,10柱面镜C2,11柱面镜C3,12半导体激光器电源。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。

如图5所示,本发明装置由激光模式发生器和柱面镜光束变换系统两大部分组成。激光模式发生器的作用是产生厄米-高斯光束,其泵浦源是半导体激光器2,半导体激光器电源为12,半导体激光器的波长由温控系统1控制。半导体激光被耦合进光纤3用于泵浦固体激光晶体4。为了获得厄米-高斯光束,光纤3需由一个移动机构6在垂直于光轴的平面内沿着水平方向移动。激光晶体4和输出耦合镜7构成固体激光器的光学谐振腔,其中激光晶体的前端面镀对泵浦光高透和对振荡激光高反的介质膜5。当半导体激光器的泵浦功率高于固体激光器的阈值泵浦功率时,激光器开始振荡并输出激光。输出的光束经过球面透镜8后被引入由柱面镜9、柱面镜10和柱面镜11构成的光束变换系统。柱面镜9和柱面镜11的焦距相同,柱面镜10的焦距是柱面镜9的焦距的两倍,柱面镜9与柱面镜10、柱面镜10和柱面镜11的间距等于柱面镜9的焦距。

本发明可输出具有轨道角动量的环形激光束,光斑图形如图4所示,当在垂直于光轴的平面内改变泵浦光聚焦在晶体上的位置时,可改变环形光束的直径和轨道角动量的大小。

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