信息光学导论第五章

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1、第五章傅里叶变换光学与相因子分析方法5.1衍射系统波前变换◆引言现代光学的重大进展之一,是引入“光学变换”概念,由此发展而形成了光学领域的一个新分支——傅里叶变换光学,泛称为变换光学(transformoptics),也简称为博里叶光学,它导致了光学信息处理技术的兴起.现代变换光学是以经典波动光学的基本原理为基础,是干涉、衍射理论的综合和提高,它与衍射、尤其与夫琅禾费衍射息息相关.对于熟悉经典波动光学的人们来说,由于他们有着较充分的概念储备和较充实的物理图像,因而具备更为有利的条件,去深刻而灵活地掌

2、握现代变换光学.◆衍射系统及其三个波前如图所示,一个衍射系统以衍射屏为界被分为前后两个空间.前场为照明空间,充满照明光波;后场为衍射空间,充满衍射光波.照明光波比较简单、常为球面波或平面波,这两种典型波的等幅面与等相面是重合的,属于均匀波,其波场中没有因光强起伏而出现的图样.衍射波较为复杂,它不是单纯的一列球面波或一列平面波,其等幅面与等相面—般地不重合,属于非均匀波,其波场中常有光强起伏而形成的衍射图样.在衍射系统的分析中,人们关注三个场分布:其中,入射场是照明光波到达衍射屏的波前函数;出射场是衍

3、射屏的透射场或反射场,它是衍射空间初端的波前函数,它决定了整个衍射空间的光场分布;而衍射场是纵向特定位置的波前函数。由此可见,整个衍射系统贯穿着波前变换:波前这是衍射屏的作用:波前这是波的传播行为.由一个波前导出前方任意处的另一个波前,这是波衍射问题的基本提法,亦即波传播问题的基本提法.标量波的传播规律己由惠更斯—菲涅耳—基尔霍夫理论(HFK理论)给出.在常见的傍轴情形下,其表达式为其积分核为,这是一个球面波的相因子形式.换言之HFK理论是—个关于衍射的球面波理论——衍射场是衍射屏上大量次波点源所发

4、射的球面被的相干叠加.◆衍射屏函数及其三种类型我们已经同多种衍射屏有过交道,现在给山衍射屏函数的一般性定义,以定量地描述衍射屏的自身特征:即,屏函数(screenfunction)等于出射波前函数与入射波前函数之比.对于透射屏,可称作复振幅透过率函数;对于反射屏,可称作复振幅反射率函数.无疑,屏函数通常也是复函数,含模函数和辐角函数.唯象地看,实际上的衍射屏可分为三种类型,振幅型、相位型和相幅型.若为常数,仅有函数,则该衍射屏为振幅型,凡孔型衍射屏均系振幅型.若为常数,仅有函数,则该衍射屏为相位型,

5、这在此之前似乎少见,其实,闪耀光栅不论其为透射的或反射的,均是一个相位型衍射屏,下一节即将研究的透镜相位衍射元件.当然,更为一般的情况是相幅型衍射屏,、皆为函数形式,即不仅出射场的振幅分布有别于入射场的,而且出射场的相位分布也有别于入射场的。◆什么是衍射引入屏函数以后,可以将衍射场积分表达式改写为我们注意到,这不等式右边的积分式表达的正是无衍射屏存在时白由传播的光场,由于有了屏函数的作用,改变了波前,从而改变了后场分布,遂即发生了衍射.对于波衍射.我们曾有过几种不同深度的认识和表述.最初人们认为,当

6、光在传播过程中遇到障碍物时,将发生偏离直线传播或偏离几何光学的传播行为,这种现象被称为衍射.在把惠更斯----菲涅耳原理应用于网孔、圆屏、单缝、多缝、矩孔等衍射问题时,人们又意识到,衍射的发生是由于光波在传播过程中其波面受到某种限制,即自由、完整的波面发生了破缺.现在我们可以这样表述,当光在传播过程中,由于某种原因而改变了波前的复振幅分布包括振幅分布或相位分布,则后场不再是自由传播时的光波场.这便是衍射.以上二种认识和表述都是可取的,反映了人们对衍射现象的认识在逐步深入.其中,第二种表述是对衍射现象

7、因果关系的一种普遍和本质的概括.逐步深入而形成的对光波衍射的普遍认识,尤疑将对实际衍射问题的分析起到有效的指导作用.比如,一张含有字符形象或景物图像的灰度胶片置于光场中,则将发生衍射;一张浮雕型透明胶片置于光场中,也将发生衍射.这些事情现在看来都不足为怪了。5.2相位衍射元件一一透镜◆透镜的相位变换函数透镜是光学系统中常用的典型的光学元件,在光路或光场中,透镜可被看作一个改变波前函数的衍射屏.这里,我们将以波前光学的眼光分别导出它们的屏函数.在光学系统中,透镜有两方面的作用,参见图***(a).一方

8、面它是一个光瞳,起限制波前的作用.仅允许入射光波中央那一部分波前,进入光学系统.另一万面它起变换波前的作用,比如,它将发散的球面波前,改变为会聚的球而波前,当然,更为实际的情形是改变为偏离球而的像差波面;总之,透镜改变了波前的聚散性.以往的经典光学,分别用有限孔径引起的光波衍射和透镜本身的几何成像及像差来撤述上述两种作用。其实,从波前光学的观点出发,可将透镜这两方面的性质,用一个复振幅透过率函数(屏函数)统一地给以反映.如图(b)所示,在透镜前后各取一平面(),设光场

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