Научно-технический
«ОПТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
издается с 1931 года
 
   
Русский вариант сайта Английский вариант сайта
   
       
   
       
Статьи последнего выпуска

Электронные версии
выпусков начиная с 2008


Алфавитный указатель
2000-2010 гг


444
Архив оглавлений
выпусков 2002-2007 гг


Реквизиты и адреса

Вниманию авторов и рецензентов!
- Порядок публикации
- Порядок рецензирования статей
- Типовой договор
- Правила оформления
- Получение авторского вознаграждения
- Редакционная этика


Контакты

Подписка

Карта сайта




Журнал с 01.12.2015 допущен ВАК для публикации основных результатов диссертаций как издание, входящее в международные реферативные базы систем цитирования (Web Science, Scopus) (см. Vak.ed.gov.ru Перечень журналов МБД 16.03.2018г)

Аннотации (11.2011) : ЛИНЗАКОН: НЕПАРАКСИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЛИНЗАКОН: НЕПАРАКСИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

© 2011 г.    С. Н. Хонина*,**, доктор физ.-мат. наук, профессор; Н. Л. Казанский*,**, доктор физ.-мат. наук, профессор; А. В. Устинов*; С. Г. Волотовский*

 

** Институт систем обработки изображений РАН, г. Самара

** Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева, г. Самара

Е-mail: khonina@smr.ru, kazansky@smr.ru, andr@smr.ru, sv@smr.ru

 

В работе с использованием интегрального преобразования Рэлея–Зоммерфельда первого типа и разложения по плоским волнам исследованы непараксиальные явления, возникающие при совмещении оптических элементов (на примере линзакона) даже с низкой числовой апертурой. При использовании в тандеме высокоапертурных оптических элементов также учитывался вклад различных компонент векторного поля. На основе проведенных исследований показано, что в случае радиальной поляризации дополнение линзы аксиконом позволяет существенно усилить вклад продольной составляющей и преодолеть в суммарной интенсивности дифракционный предел альтернативным к кольцевому диафрагмированию способом.

 

Ключевые слова: линзакон, бинарный аксикон, острая фокусировка, размер фокального пятна, глубина поля, радиальная поляризация, дифракционный предел.

 

Коды OCIS: 050.1380, 050.1970, 050.6624

УДК 535.42

Поступила в редакцию 20.01.2011

 

ЛИТЕРАТУРА

*  *  *  *  *

1.  Koronkevich V.P., Mikhaltsova I.A., Churin E.G., and Yurlov Yu.I.  Lensacon  // Аppl. Opt. 1993. V.  34(25). P. 5761–5772.

2.  Хонина С.Н., Волотовский С.Г. Фраксикон – дифракционный оптический элемент с конической фокальной областью // Компьютерная оптика. 2009. Т. 33. № 4. С. 401–411.

3.  Born M. and Wolf E. Principles of Optics, 7th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 952 p.

4.  Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П.  Теория волн. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. 384 с.

5.  Устинов А.В. Быстрый способ вычисления интеграла Рэлея–Зоммерфельда первого типа // Компьютерная оптика. 2009. Т. 33. № 4. С. 412–419.

6.  Totzeck M.  Validity of the scalar Kirchhoff and Rayleigh-Sommerfeld diffraction theories in the near field of small phase objects // J. Opt. Soc. Am. A. 1991. V. 8. № 1. P. 27–32.

7.  Tsoy V.I., Melnikov L.A.  The use of Kirchhoff approach for the calculation of the near field amplitudes of electromagnetic field // Optics Communications. 2005. V. 256. P. 1–9.

8.  Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику / пер. с англ. М.: Мир, 1970. 364 с.

9.  McLeod J.H. The axicon: a new type of optical element // J. Opt. Soc. Am. 1954. 44. P. 592–597.

10.  Zhao Z., Duan K., Lu B. Focusing and diffraction by an optical lens and a small circular aperture // Optik. 2006. V. 117. P. 253–256.

11.  Ковалев А.А., Котляр В.В. Непараксиальное распространение векторного гауссова оптического вихря с начальной радиальной поляризацией // Компьютерная оптика. 2009. Т. 33. № 3. С. 226–232.

12.  Dorn R., Quabis S., Leuchs G. Sharper focus for a radially polarized light beam // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 91. P. 233901.

 

 

Полный текст