当前位置:主页 > 科技论文 > 电气论文 >

复杂粒子与矢量涡旋波束的相互作用研究

发布时间:2020-05-20 13:33
【摘要】:光学涡旋是具有螺旋型波前和轨道角动量的特殊光场,此种特性使其在诸如光学微操作、光学显微成像、光通信等多个领域都有重要的潜在应用价值。本文从数学上明确了矢量涡旋光束的定义及其描述,对旋涡光束的电磁场进行准确描述,并推导了能够准确描述不同偏振状态下涡旋光束的电磁场分量表达式;理论上分析涡旋光束的能量密度、动量密度、自旋角动量和轨道角动量等动力学特性;对于复杂粒子与涡旋波束相互作用的基本理论,我们具体分析了旋转椭球体的瑞利散射模型,采用矩量法分析了电磁散射模型;采用基于面积分方程的矩量法及其快速算法详细对电磁散射模型下涡旋光束与不同复杂粒子间相互作用进行了研究。主要工作如下:1.首先要对涡旋光束的电磁场进行了准确描述,从数学上明确了涡旋光束的定义及其描述,分别引入满足亥姆霍兹方程的贝塞尔涡旋波束以及激光传输的傍轴近似方程傍轴条件的高斯型结构涡旋波束的标量表达式,接着构造符合条件的合理矢量势,在Lorentz规范下波束的电磁场可以用矢量势表达式推导得出,从而得到拉盖尔-高斯光束(Laguerre-Gaussian beam,LGB)和高阶贝塞尔涡旋光束(High-order bessel vortex beam,HOBVB)两种典型涡旋光束的电磁场分量表达式。采用量子力学理论中描述结构光束动力学特性的正则算子证明,涡旋光场中的单个光子具有确定一致的轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM),而且对于普通光束而言轨道角动量是一个外在的参量,对涡旋光场本身则是一个内在参量。并对涡旋光束偏振特性以及能量密度、动量密度、自旋角动量和轨道角动量等动力学特性,从理论上对其进行了详细分析。2.深入研究了用于求解复杂粒子与涡旋波束相互作用的理论方法,特别是研究了非球形瑞利模型以及基于面积分方程的电磁散射模型。编写了用于分析旋转椭球体作为最简单的非球形瑞利粒子与涡旋波束相互作用的程序。分析了旋转椭球体不同三维取向和不同偏振态下涡旋波束对非球形瑞利粒子的力学效应的影响。对于复杂形状粒子对涡旋波束散射作用,采用基于面积分方程的矩量法和快速多极子方法研究其对涡旋波束的散射问题。为下一步研究涡旋波束与复杂形状粒子相互作用机理提供理论基础。3.深入研究了用于分析复杂形状均匀介质粒子散射问题的一种有效的积分方程(PMCHW方程),编写了基于PMCHW方程的矩量法及其快速算法程序。采用上述方法研究了一些复杂形状均匀介质粒子对高阶贝塞尔涡旋波束和拉盖尔高斯波束的散射,如圆锥体、正方体、纺锤形粒子、类似于红细胞的碟盘状粒子、沙漏型粒子以及20面体粒子,并详细分析研究光束的波长、拓扑结构和轨道角动量以及粒子的大小、形状和折射率对其微分散射截面的影响,揭示涡旋光束与微粒间相互作用的规律。4.进一步研究了多粒子对涡旋光束的散射作用。给出了用于分析多粒子散射问题的面积分方程及离散后阻抗矩阵元素的计算公式,并编写了相应的程序。采用上述方法研究了一些随机离散多个均匀介质粒子对高阶贝塞尔涡旋波束和拉盖尔高斯波束的散射,并详细分析了一些波束参数以及粒子排列方式等因素对其微分散射截面的影响。5.研究了核壳结构非均匀粒子对涡旋光束的散射作用。给出了用于分析核壳结构非均匀粒子散射问题的面积分方程及离散后阻抗矩阵元素的计算公式,并编写了相应的程序。详细分析了并详细分析了一些波束参数以及内核参数等因素对其微分散射截面的影响。同时还给出了涡旋波束入射下一些其他复杂核壳结构粒子散射问题的数值计算结果。
【图文】:

束强度,贝塞尔,二维分布,阶次


[66]。图1.1 不同阶次贝塞尔涡旋波束强度三维和二维分布图(2) 高斯型结构涡旋波束国内外研究概况在众多高斯型结构的涡旋波束中,拉盖尔高斯光束是最容易产生,,其他涡旋波书也可以由其得到。当拉盖尔-高斯光束进入射具有不同折射率和背景的粒子时产生的机械效应,可以帮助获得传输中精确的角动量。目前国内外一些专家已经做了不少工作,周国泉[67; 68]利用一些数学技巧给出了线偏振拉盖尔高斯光束的远场发散特性和近场中拉盖尔高斯光束矢量结构相 TE 项和 TM 项,并详细分析了依赖正余弦角度关系式拉盖尔高斯波束的内部矢量结构。在衍射理论的基础上,丁盘峰和浦继雄研究了离轴涡旋光束的传播[69]。VanAS,T r k P 等[70]研究了通过高数值孔径透镜会聚 LGB的粒子 Mie 散射。Garbin V 等用实验和数值法研究了不同拓扑荷数的会聚拉盖尔高斯

拉盖尔高斯光束,横向光强分布,拉盖尔,高斯波束


不同模式下的拉盖尔高斯光束的横向光强分布图
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:O436;O441

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 徐晓晗,刘雁春,肖付民,暴景阳,王昕;海底地形测量波束角效应改进模型[J];海洋测绘;2005年01期

2 董庆亮;孙昊;张哲;李明叁;;波束角偏差对多波束测量的影响及校正[J];海洋测绘;2014年05期

3 徐晓晗;;海底地形测量波束角效应的建模与仿真[J];计算机仿真;2009年08期

4 宋伟;潘仲明;孔雅琼;杜金榜;;小波束角超声测距仪的研制[J];计算机测量与控制;2008年04期

5 刘雁春,陈永奇;海洋测深的波束角效应及其改正[J];海洋测绘;1999年02期

6 肖付民;刘经南;刘雁春;朱小辰;;海洋测深波束角效应改正的海底倾斜角求解差分算法[J];武汉大学学报(信息科学版);2007年03期

7 邹永刚;刘雁春;肖付民;夏伟;;海洋测深波束角效应改正的方向问题研究[J];武汉大学学报(信息科学版);2009年05期

8 裴文斌,牛桂芝,曹满;波束角效应对航道测宽的影响[J];海洋测绘;2004年03期

9 徐晓晗,刘雁春,肖付民,暴景阳,李胜全;海洋测深波束角效应和波浪效应的耦合作用与改正[J];海洋测绘;2003年06期

10 廉志凯;;基于小波束角超声测距的自适应式交通灯控制系统研究与设计[J];交通标准化;2013年11期

相关会议论文 前8条

1 周志宏;;测深信号的波束角效应及其改正探讨[A];中国航海学会航标专业委员会测绘学组学术研讨会学术交流论文集[C];2008年

2 庄龙;许道宝;;低波段大波束角SAR脉冲响应函数特性研究[A];第四届高分辨率对地观测学术年会论文集[C];2017年

3 吴晖;;水下地形测量误差分析及对策[A];中国航海学会航标专业委员会测绘学组学术研讨会学术交流论文集[C];2006年

4 吴晖;;水下地形测量误差分析及对策[A];2007'全国测绘科技信息交流会暨信息网成立30周年庆典论文集[C];2007年

5 吴利红;许文海;臧力龙;安阳;杨帅锋;蔡仁杰;;基于目标识别的多波束系统探测参数设计[A];2011年中国智能自动化学术会议论文集(第一分册)[C];2011年

6 吴晖;;水下地形测量误差分析及对策[A];中国测绘学会2006年学术年会论文集[C];2006年

7 章光来;;水下地形测量误差分析及对策[A];华东地区第九次测绘学术交流大会论文集[C];2005年

8 吴晖;;水下地形测量误差分析及对策[A];华东地区第十次测绘学术交流大会论文集[C];2007年

相关博士学位论文 前2条

1 于美平;复杂粒子与矢量涡旋波束的相互作用研究[D];西安电子科技大学;2018年

2 阳凡林;多波束和侧扫声纳数据融合及其在海底底质分类中的应用[D];武汉大学;2003年

相关硕士学位论文 前10条

1 纪雪;基于多波束数据的海底底质及地形复杂度分类研究[D];国家海洋局第一海洋研究所;2017年

2 宋伟;小波束角超声测距技术研究[D];国防科学技术大学;2007年

3 郭冠令;多波束在海底底质探测中的应用研究[D];中国地质大学(北京);2017年

4 卜宪海;基于激光点云约束的多波束低掠射波束几何改正[D];山东科技大学;2017年

5 杨文瑞;多波束声纳Snippet成像算法研究及其DSP实现[D];哈尔滨工程大学;2016年

6 苏涛;多波束底质分类技术的研究与软件实现[D];哈尔滨工程大学;2014年

7 王文琮;基于左手材料的小型化定向天线[D];北京工业大学;2016年

8 陈煜璇;Ka波段倾斜波束角平面天线的研究[D];南京理工大学;2013年

9 兰天;多波束测深系统综合处理与校准软件设计[D];哈尔滨工程大学;2016年

10 刘慧;基于超声波测距技术的小型无人机高度测量方法研究[D];内蒙古工业大学;2015年



本文编号:2672695

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/2672695.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6c033***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com