【摘 要】
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涡旋光束是一种具有螺旋形的波前相位结构的新型光束,其中心强度为零,而且存在相位奇点,独特的结构和特性使得其在光通信、旋转体角速度探测、光镊、粒子操纵、量子纠缠等领
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涡旋光束是一种具有螺旋形的波前相位结构的新型光束,其中心强度为零,而且存在相位奇点,独特的结构和特性使得其在光通信、旋转体角速度探测、光镊、粒子操纵、量子纠缠等领域有着广泛的应用。本论文主要研究了涡旋光束的旋转多普勒效应并基于旋转多普勒效应完成与对旋转体的角速度探测。本论文的主要内容如下:1、系统介绍了几种典型的涡旋光束,其中包括拉盖尔高斯光束、贝塞尔高斯光束、完美涡旋光束、矢量涡旋光束及其特性。在此基础上,首次提出了类Sagnac系统并成功实现了不同阶次的矢量涡旋光束以及完美矢量涡旋光束的可调谐生成。2、具体研究了旋转多普勒效应的原理,以及依赖于旋转多普勒频移的测量方法。分别采用角量子数相反的双模混合拉盖尔高斯光束和贝塞尔高斯光束作为光源,直接照射旋转圆盘,通过光电探测器采集散射光,并对采集到的回波散射信号进行频谱分析,得到了光的频移,进而推算出旋转体的角速度,完成了对旋转物体的转动角速度的探测。3、研究了光束参数对目标探测结果的影响。实验结果表明,通过增加取样时间间隔、提高涡旋光束角量子数绝对值等方式,可提高角速度测量精度。另外,以贝塞尔高斯光束为光源时,在一定条件下可消除探测路径障碍物的影响。
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