图4: Vortex相板系统的典型设置。
光学涡旋需要准直 单模 (TEM00)高斯输入光束作为输入,并将其转换为TEM01轴向对称模式。
使用较大的输入光束有两方面好处。首先,较大的光束在某种程度上降低了输出对DOE对准公差的灵敏度。其次,较大的输入光束将实现较小的涡点,这通常在许多应用中都是理想的结果。
上面图4中的两个平移台是旨在为用户提供对元件位置的精确控制,以减少公差影响。有关公差的部分将在后续进一步讨论。
光路中的所有光学器件均应具有高质量,即低不规则性,以免引入可能降低性能的波前误差。这包括应具有高平坦度 规格的反射镜 。同样,入射在反射镜上的较大光束尺寸也会降低其对局部像差的敏感性。
建议在激光束腰位置使用光学涡流相位板。如果光束的发散角较小(<1º),对输出光束质量应该不会有任何明显的影响,而是对确切的工作距离有一定影响。
如果由于机械或其他方面的限制,DOE距束腰的距离一定,那么在DOE的设计中就必须考虑该距离以及光束发散。否则,合成的波前像差会在输出光束上产生干涉/波纹图案,其强度将作为DOE与腰部的距离和发散角的函数而变大。
在设计所需的输出涡旋光束尺寸时,熟悉最小光斑尺寸的物理限制很重要。1/e2处的衍射极限光斑直径的公式如下:
工作距离
λ:波长
D:输入光束尺寸
M 2: 输入激光光束的M 2值
在下面的图示中, 涡旋光斑尺寸为1/e2,中心孔的尺寸为1/e2,转印区域将根据上式给出的衍射极限(DL)表示。
在图中,涡点尺寸是两条红线之间的距离,孔尺寸是两条黑线之间的距离,传输区域是第一条红线和第一条绿线之间的距离。
使用Holo / Or的涡旋相板光学计算器来计算系统的输出参数。