偏振态和有效数值孔径对共聚焦全内反射显微术分辨率的影响

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dracula1103
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了研究入射光偏振态和入射光瞳有效数值孔径对共聚焦全内反射显微术(CTIRM)的分辨率,即焦点横向半峰全宽和纵向倏逝场透射深度的影响,根据Richard-Wolf矢量衍射理论,计算并讨论了线偏振、圆偏振、径向偏振和切向偏振入射光在界面处的光强分布情况;同时计算了在三种不同的有效数值孔径(1.33~1.45,1~1.45和1~1.12)时,焦点半峰全宽和倏逝场透射深度的数值结果。计算结果表明,当有效数值孔径为1.33~1.45,入射波长为532 nm时,径向偏振光在横向上可达144 nm的半峰全宽,优于线偏振的330 nm和圆偏振的360 nm,超过了衍射极限。薄且大的有效数值孔径能够获得更小的半峰全宽,其上下限的平方差越大,透射深度越小。三种数值孔径中,1~1.45时的透射深度最小,为140 nm。相比较其他偏振光,径向偏振光更适合作为共聚焦全内反射显微术的入射激发光,并能够通过优化有效数值孔径,获得样品近表面处的高横向分辨率和低轴向荧光噪声。
其他文献
通过广义非线性薛定谔方程,数值模拟了fs量级的双高斯脉冲束缚态和双艾里脉冲束缚态在高非线性单模光纤中传输产生的超连续谱特性。模拟结果表明,由于艾里脉冲具有自愈特性,双艾里脉冲束缚态产生的超连续谱要比双高斯脉冲束缚态产生的超连续谱更宽、更平坦。研究了双脉冲束缚态中子脉冲间隔对超连续谱的影响,发现当子脉冲间隔增大时,产生的超连续谱先变宽,再变窄,最后基本保持不变。表明存在一个最佳子脉冲间隔,使产生的超连续谱最宽,这对选择合适的双脉冲束缚态子脉冲间隔、优化超连续谱具有重要意义。
构建了棋盘复式晶格介质环型光子晶体结构,采用平面波展开法对该结构的完全带隙宽度及结构参量进行了优化。研究结果表明,在优化参数下,完全带隙宽度的最大值为0.160,带隙率可达30.59%。该结构的大完全带隙具有很好的稳定性。
在1.5 μm光波长,首次研制出质子交换铌酸锂光波导TE0模偏振器。器件由嵌在Ti扩散波导之间的一段质子交换波导构成,器件长度为2 mm。实验测得,偏振器的消光比和带尾纤插入损耗分别为42 dB和4.3 dB。
本文报导了在氦-氖激光器件中使用适量的消气剂,能有效地克服慢漏气对工作气体的掺杂,大大提高器件的寿命。
期刊
本文讨论了几种可调谐红外激光器的原理和工作特性。这些可调谐光源包括高压分子气体激光器,非线性频率转换器,以及固态可调谐激光器。根据这些光源的有用线宽、输出功率、效率及波长覆盖范围,对它们进行了比较。
期刊
针对硅基光学相控阵芯片输出的光束质量受波导刻蚀和键合过程中相位噪声的影响,基于随机并行梯度下降算法以高速单点光电探测器为性能评价函数采集器研制相位控制器,构建一维64阵元硅基光学相控阵芯片光束优化的原理实验系统,实现硅基光学相控阵芯片的快速相位噪声补偿。接着研究相位控制器性能与硅基光学相控阵芯片响应特性匹配关系对光束优化效果的影响,初始光场强度对随机并行梯度下降算法收敛时间的影响,以及环境温度对相位噪声补偿效果的影响。实验结果表明,系统完成单个角度的光束优化时间为0.26 s,优化后的光束各项指标与器件设
用激光驱动的半导体光电导效应实现电光开关与激光脉冲之间的高精度同步,可以大大提高激光系统的信噪比.本文报道这一开关的工作特性以及用于大型敛玻璃高功率激光系统的实验结果.
本文研究了一个双量子比特系统中的量子纠缠和量子失协的动力学问题,在我们的模型中仅一个量子比特与级联环境相互作用。其中,级联环境由两层环境所组成,第一层环境为单个损失腔c0,而第二层环境是由存在耦合的N个损失腔所充当。结果表明:随着N和两层环境间耦合系数κ的增大,量子关联可得到有效提高。同时,量子比特与腔c0间的耦合系数Ω0,第二层环境的腔衰减率Γ和近邻腔模间的耦合系数Ω对量子关联也有着重要影响。另外,我们发现,量子失协和量子纠缠有类似的演化行为,但量子失协总小于或等于纠缠且比纠缠衰减地更快。
本文计算小孔径He-Ne管等离子体鞘层及电子温度,并对其电势及厚度的公式进行了讨论;计算的正柱区伏-安特性与实验符合.
期刊
本文运用分层媒质特征矩阵给出了不敷反射膜的四界面谐振反射器的“波长-反射率”的理论计算公式,分析了四界面谐振反射器的“波长-反射率”和波长扫描特性.为四界面谐振反射器的设计和应用提供了一种可靠的理论计算方法.
期刊