人工微納光學(xué)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、制作和應(yīng)用
人工微納光學(xué)結(jié)構(gòu)是指特征尺寸在微米甚至納米級(jí)別的一類新型光學(xué)器件。相比于傳統(tǒng)的折、反射光學(xué)元件,微納光學(xué)元件在波面轉(zhuǎn)換、偏振控制、光學(xué)抗反射、表面拉曼散射增強(qiáng)等方面具有許多獨(dú)特的光學(xué)性能,并由此產(chǎn)生了一系列新的應(yīng)用,包括: fif;n[< 7KtU\u UlXm4\@ 1. 二元光學(xué)元件在波面轉(zhuǎn)換中的應(yīng)用 g 2Fg VPN
9 Ql= 圖1. (a)二元光學(xué)元件用于光束整形 (b)二元光學(xué)元件用于復(fù)雜曲面干涉檢測(cè) F`}'^> cIug~ x> K'OG-fn;
在激光的廣泛應(yīng)用中,對(duì)激光的波面、光強(qiáng)分布、模式及光斑的形狀與大小等提出了多種特殊的要求。例如:在激光加工和熱處理中,為實(shí)現(xiàn)一次成型的高效率加工,需要使用形狀各異(矩形、環(huán)狀或直線形)的激光光斑;在強(qiáng)激光光學(xué)中,對(duì)激光光斑的要求極其苛刻,要求微小光斑不均勻性小于5%,衍射效率大于90%,且光斑呈無旁瓣的平頂分布。二元光學(xué)元件是基于光波的衍射理論,利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),并用微納制作工藝,在片基上刻蝕產(chǎn)生兩個(gè)或多個(gè)臺(tái)階深度的浮雕結(jié)構(gòu),行成純位相、同軸再現(xiàn)、具有極高衍射效率的一類衍射光學(xué)元件,可廣泛用于如圖1. (a)所示的激光光束整形。 +h)"m/mE VPCI5mS_ 在光學(xué)系統(tǒng)中采用高設(shè)計(jì)自由度的復(fù)雜曲面,不僅能夠使系統(tǒng)獲得更加優(yōu)異的光學(xué)性能(例如矯正像差、改善像質(zhì)、擴(kuò)大視場(chǎng)、增大作用距離等),而且還能簡(jiǎn)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、降低成本、減輕重量。復(fù)雜曲面所具有的多變的面型雖然為光學(xué)設(shè)計(jì)提供了更大的自由度,但同時(shí)也給檢測(cè)帶來了極大的困難。對(duì)于面形精度在亞微米量級(jí)的超精密光學(xué)自由曲面,目前還沒有一種方法能快速、準(zhǔn)確地對(duì)其面形做出正確的評(píng)價(jià)。二元光學(xué)元件能夠靈活地產(chǎn)生任意形狀的波面,如圖1. (b)所示,若將其作為補(bǔ)償器放入普通干涉儀,可產(chǎn)生高質(zhì)量的復(fù)雜比較波面,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光學(xué)非球面、自由曲面的高精度干涉檢測(cè)。 B'/U#>/ =^"Sx??V 2. 亞波長(zhǎng)光柵在偏振成像中的應(yīng)用 Q0*E&;| g%2G=gR$?z
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sY?C 光波蘊(yùn)含的信息十分豐富,包括振幅、頻率、相位及偏振。相比于前三類信息,偏振信息的利用相對(duì)滯后。究其原因,主要是因?yàn)樗刑綔y(cè)器,包括人眼,均無法對(duì)光波的偏振態(tài)做出響應(yīng)(偏振盲的)。隨著光信息科學(xué)的不斷發(fā)展,對(duì)光波偏振所攜帶信息的挖掘、利用成為該領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn),而利用偏光器件準(zhǔn)確探測(cè)入射光波的偏振態(tài)是所有偏振信息利用的基礎(chǔ)。通過研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)光柵的周期小于入射光波長(zhǎng)時(shí),光柵將對(duì)入射光的偏振敏感,而且這種偏振敏感是由光柵周期的亞波長(zhǎng)性決定的,而與所選材料是否具有光學(xué)各向異性無關(guān)。因此,通過在各向同性材料上制作亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu),可以將該材料變?yōu)楦飨虍愋,靈活地應(yīng)用于各光學(xué)波段。 y"?`MzcJ0 }OkzP)( 圖2 配備多方向深亞波長(zhǎng)金屬光柵偏振片的偏振成像系統(tǒng)及其偏振圖像 YznL+TD 3
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