光学扳手——光的轨道角动量探秘 — 实验报告
班级:物联网 81
姓名:李威江 学号:2184411027 一.实验现象 :调节好实验装置后,实验现象如下:
图一为 CCD1 的图像,图二为 CCD2的图像,图三为 CCD3 的图像,图四到图八为 CCD4 在不同参数下的图像,在 CCD4 中可以观察到微粒的运动 。
图(一):
图(二):
图(三):
图(四):
图(五):
【西安交通大学光学扳手实验报告】图(六):
图(七):
图(八):
实验感悟:通过近一个小时的实验,我认识了激光模式有拉盖尔高斯模式,厄米高斯模式并且对于汇聚光场与微观粒子的力学相互作用有了初步的了解 。掌握了柱状透镜激光模式变换,能利用柱状透镜观察 LG 模式与 HG 模式直接的转换 。利用圆偏振光捕获单轴晶体(双轴晶体)微观粒子,在实验中观察到了微观粒子的自转行为,最后利用空间光调制器产生涡旋光场,并捕获微观粒子,观察微观粒子沿着涡旋光场进行公转的行为 。
如果把光比喻成行进的列车,过去的透镜如同依靠弯曲的轨道调整列车运行方向 。现在的光扳手可以直接改变列车的运行方向 。虽然现在还没有对其进行实际应用,但是它的前景非常光明,应该可以大大增加光通信的信息传输量,可以被用于制造更加高级的光学器件 。
上一篇:第五水厂监理规划