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一階渦旋角向偏振圓對稱艾里光束對瑞利粒子光力的研究

2025-06-24 00:00:00朱仡謙耿滔
光學(xué)儀器 2025年1期

摘要:詳細(xì)研究了一階渦旋角向偏振圓對稱艾里光束對瑞利顆粒的光力特性。軌道角動量的引入導(dǎo)致角向偏振光束焦平面自旋角動量局域化,使得偏振奇點消失,原先的暗焦斑變?yōu)榱两拱摺J紫仁褂檬噶咳鹄?索末菲衍射積分,計算分析了不同光束參數(shù)對矢量圓對稱艾里光束的自聚焦特性影響。然后計算了玻璃微粒和氣泡在焦點區(qū)域的散射力和梯度力分布,分析了不同受力平衡位置的光阱剛度。研究結(jié)果表明,矢量圓對稱光束可以在縱向和橫向上高效地束縛玻璃微粒,光強要求遠(yuǎn)低于同等條件的高斯光束。對于氣泡,矢量圓對稱光束只能保持縱向的束縛,且對光強的要求要遠(yuǎn)大于玻璃微粒,而同等條件的高斯光束無法束縛氣泡。

關(guān)鍵詞:圓對稱艾里光;角向偏振;微粒操作

中圖分類號:O 436.1 文獻標(biāo)志碼:A

引 言

自20 世紀(jì)80 年代Ashkin 發(fā)明光鑷以來,光鑷已被應(yīng)用于許多領(lǐng)域,成為研究生物細(xì)胞、DNA 分子和其他粒子不可或缺的工具[1]。傳統(tǒng)光鑷一般由高斯光束( Gaussian beam, GB) 構(gòu)成,聚焦高斯光束的梯度力會將粒子穩(wěn)定地困在束腰處[2]。許多研究都表明一些其他光束也可以用于光學(xué)操作,比如拉蓋爾高斯光可以在多平面對粒子進行捕獲[3-4]。此外,柱矢量光束、洛倫茲?高斯光束等對微粒的輻射力也有相關(guān)的研究報道[5-6]。

將一維艾里光束做徑向?qū)ΨQ處理可以獲得圓對稱艾里光(circular Airy beam, CAB)[7]。它是一種特殊的自聚焦光束,在自由空間中傳播時,由于保持了艾里光束的自加速特性,光場能量沿拋物面匯聚于焦點,因此CAB 能一直保持極低的光強直到焦點前,而在焦點處的光強會突然增大到之前的數(shù)十倍甚至上百倍[8-10]。與普通聚焦光束相比,CAB 在到達(dá)預(yù)定的治療區(qū)域前(即焦點位置)能保持極低的光強分布,不會對其傳播路徑上的健康細(xì)胞造成損傷,從而能實現(xiàn)精準(zhǔn)定點治療的效果,可應(yīng)用于激光手術(shù)治療和光動力治療等領(lǐng)域[7]。CAB 還具有“相位記憶”特性。Fedorov 等[11] 發(fā)現(xiàn)CAB 在非線性介質(zhì)中產(chǎn)生的高階諧波能與基波保持相同的相位分布,這一特性在非線性光學(xué)中有著廣闊的應(yīng)用前景。此外,CAB 的焦點位置在較長一段距離內(nèi)變化時,其焦點的體積元素特征,包括形狀和尺寸等都能幾乎保持不變,因此CBA 可應(yīng)用于激光直寫三維微結(jié)構(gòu)加工技術(shù)。與聚焦高斯光束相比,使用CAB 能夠加工出質(zhì)量更高的微納器件[12]。

在CAB 的眾多應(yīng)用領(lǐng)域中,光學(xué)操控是最受關(guān)注的一個。CAB 由于在焦點處的光強突變會產(chǎn)生極大的光學(xué)梯度力,因此被認(rèn)為在光學(xué)微操作領(lǐng)域具有無可替代的先天優(yōu)勢 。2011 年,Zhang 等[13] 首先通過實驗驗證了CAB 能夠高效地捕獲和引導(dǎo)微粒。2013 年,Jiang 等[14] 理論研究了CAB 對瑞利粒子的光力特性,發(fā)現(xiàn)CAB的光阱剛度要遠(yuǎn)大于高斯光束。2019 年,Lu 等[15]理論研究了CAB 對米顆粒的光力特性,發(fā)現(xiàn)CAB 同樣可以有效地操控米顆粒。2022 年,Shou 等[16] 使用CAB 實現(xiàn)了在較大范圍內(nèi)操控顆粒的運動。

然而目前CAB 的光力研究僅針對標(biāo)量光束,對矢量CAB 光力的研究還未有報道。因此本文詳細(xì)研究了一階渦旋角向偏振CAB 的自由空間傳播特性以及其對瑞利顆粒的光力特性,發(fā)現(xiàn)矢量CAB 同樣可以高效地對瑞利顆粒進行操控,效率遠(yuǎn)大于普通高斯光束。

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