信息光学原理第2章

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1、参考文献:参考文献:l(1) W. Lauterborn, T.Kurz, M.Wiesenfeldt, Coherent (1) W. Lauterborn, T.Kurz, M.Wiesenfeldt, Coherent optics, optics, 北京:世界图书出版社,北京:世界图书出版社,19981998。l(2) Francis T.S.Yu(2) Francis T.S.Yu(杨震寰)(杨震寰), Suganda Jutamulia, , Suganda Jutamulia, Shizhou Yin, Introduction to information optics, Sh

2、izhou Yin, Introduction to information optics, Academic Press, UK. (Academic Press, UK. (可以在可以在NetlibraryNetlibrary在线阅读在线阅读) )l(3) Francis T.S.Yu(3) Francis T.S.Yu,Suganda JutamuliaSuganda Jutamulia,Shizhou YinShizhou Yin,光,光信息技术及应用,北京:电子工业出版社,信息技术及应用,北京:电子工业出版社,20062006(参考书(参考书2 2的中的中译本)。译本)。l(4) J

3、oseph W. Goodman(4) Joseph W. Goodman著,秦克诚,刘培森,陈家璧,曹其智著,秦克诚,刘培森,陈家璧,曹其智译,傅立叶光学导论,北京:电子工业出版社,译,傅立叶光学导论,北京:电子工业出版社,20062006。l(5) (5) 吕乃光,傅里叶光学,北京:机械工业出版社,吕乃光,傅里叶光学,北京:机械工业出版社,20062006。l(6) (6) 陈家璧,苏显渝,光学信息技术原理及应用,北京:高等陈家璧,苏显渝,光学信息技术原理及应用,北京:高等教育出版社,教育出版社,20022002。 l(7) Edugene Hecht(7) Edugene Hecht著,

4、张存林改编,著,张存林改编,OpticsOptics,北京:高等教育,北京:高等教育出版社,出版社,20052005。l(8) (8) 杨振寰著,母国光,羊国光,杨振寰著,母国光,羊国光, 庄松林译,光学信息处理,庄松林译,光学信息处理,天津:南开大学出版社,天津:南开大学出版社,19861986。l(9) (9) 高玮,黄金哲,孙伟民,信息光学,哈尔滨:黑龙江教育高玮,黄金哲,孙伟民,信息光学,哈尔滨:黑龙江教育出版社,出版社,20082008。What is Information Optics什么是信息光学什么是信息光学lInformation Optics(信息光学)lOptics+C

5、omunication since 1930l光 +信息lSignal Processing Temporal domainlImage Processing Spatial domainFourier Transform通信系统通信系统成像系统成像系统Frequency domain线性、不变性线性、不变性光学的不同领域光学的不同领域量子光学量子光学(光在原子尺度上的表现)(光在原子尺度上的表现)波动光学波动光学(光与小尺度物体的作用)(光与小尺度物体的作用)几何光学几何光学( (光与宏观物质的作用光与宏观物质的作用) )信息光学原理(电子工业出版社)信息光学原理(电子工业出版社) 苏显渝苏

6、显渝 吕乃光吕乃光 陈家壁陈家壁信息光学是光学和信息科学相结合的新的学科分支。信息光学是光学和信息科学相结合的新的学科分支。它研究以光为载体的信息的获取、信息的交换和处它研究以光为载体的信息的获取、信息的交换和处理、信息的传递和传输,是信息科学的一个分支。理、信息的传递和传输,是信息科学的一个分支。信息光学采用线性系统理论、傅里叶分析方法分析信息光学采用线性系统理论、傅里叶分析方法分析各种光学现象。各种光学现象。第二章标量衍射理论标量衍射理论引言引言 l衍射现象l光波传播的规律l标量理论的条件l两种分析方法l最基本的光波形式本章主要内容本章主要内容2.1、光波的数学描述2.2、基尔霍夫衍射理论

7、2.3、衍射的角谱理论2.4、菲涅耳衍射2.5、夫朗和费衍射2.6、衍射光栅2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述2.1.1 2.1.1 单色光波场的复振幅表示单色光波场的复振幅表示单色光波场中某点P(x,y,z)在t时刻的光振动u(x,y,z,t)可表示为其中,v是光波的时间频率;a(x,y,z)和(x,y,z)分别是P点光振动的振幅和初相位。根据欧拉公式,可将该波函数表示为复指数函数取实部的形式:式中,Re 表示对括号内复函数取实部。为简单,去掉“Re”而直接用复指数函数表示简谐波的波函数,并定义一个新的物理量:称之为单色平面波在P点的复振幅,它与时间t无关,仅是空间位置坐标的函数。

8、光强分布则为2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述2.1.2 2.1.2 球面波球面波单色球面波在空间任意一点P所产生的复振幅为其中, 为波数,表示单位长度上产生的相位变化; r 表示观察点P(x,y,z)离开点光源的距离; a0 表示距点光源单位距离处的振幅。思考题:思考题:对于会聚球面光波,复振幅表达式是什么?Answer:2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述若点光源位于x0y0平面,则与其相距z(z0)的xy平面上的光场分布是什么?在z平面上:对上式进行二项式展开,并考虑傍轴近似,上式可进一步简化为:2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述将简化式代入球面波复振幅表达式

9、有:常量位相因子常量位相因子二次位相因子二次位相因子思考题:表征球面波思考题:表征球面波 (1)若点光源位于x0y0平面的坐标原点,上式简化为什么?(2)会聚球面波在旁轴近似下的复振幅表达式是什么?2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述重要概念:重要概念:波前,等相位面波前,等相位面发散球面波发散球面波会聚球面波会聚球面波 当等相位面与某一平面相交,则得到一系列的交线,这些交线就是光波在该平面上的等相位线!68页球面波的等位相线及其方程2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述 2.1.3 2.1.3 平面波平面波平面波也是光波最简单的一种形式。沿k方向传播的单色平面波,在光场中P(x

10、,y,z)点产生的复振幅可以表示为:其中, (1)a 是常量振幅; (2)cos、cos、cos 为传播方向的方向余弦,而且有2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述对于如右图所示 的沿某一确定方向传播的平面波,在xy平面上的复振幅为: 思考题:思考题:等相位线是什么形式?等相位线是什么形式?Answer:Answer: 等位线方程为其中,称为平面波的位相因子。不同C值所对应的等位相线是一些平行斜线,如右图所示。周期分布特点2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述2.1.4 2.1.4 平面波的空间频率平面波的空间频率 平面波的空间频率是傅里叶光学中常用的基本物理量,透彻理解这个概念的

11、物理意义是非常重要的。 如下图,首先研究传播矢量位于x0z平面的简单情况,此时cos=0, (1)xy平面上复振幅分布为(2)等位相线方程为等位相线的分布如右图所示,是一组垂直于x轴的平行线,而且间距相等。由于等相位线上的振动相同,所以复振幅在xy平面周期分布的空间周期可以用位相相差2的两相邻等位相线的间隔X表示。2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述当则有其中,为广波波长。空间周期的倒数即为空间频率,表示x方向单位长度内变化的周期数,即又因为等相位线平行于y轴,则y方向的空间频率为此时,xy平面上的复振幅分布可表示为即可用空间频率表示xy平面上的复振幅分布;空间频率与传播方向一一对应*

12、上式就是一个传播方向为(cos =x、cos=0)的单色平面波的复振幅表达式。2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述(3)(3)空间频率为负数的情况空间频率为负数的情况思考题:思考题: 空间频率为负,其代表什么物理意义?空间频率为负,其代表什么物理意义?2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述如右图所示,等相位线是一组斜平行线。很容易确定其沿x和y方向的空间频率为(4)传播方向为任意情况,又如何?)传播方向为任意情况,又如何?则xy平面上的复振幅分布可表示为2.1 2.1 光波的数学描述光波的数学描述2.1.5 2.1.5 复振幅分布的空间频谱(角谱)复振幅分布的空间频谱(角谱)利用

13、傅里叶变换对位于单色光场中的xy平面上的复振幅分布进行傅里叶分析,有其中,因此复振幅分布也可以看作为不同方向传播的单色平面波分量的线性叠加, A(x,y)则为复振幅分布U(x,y)的空间频谱。代表一个传播方向余弦为(cos =x、cos= y)的单色平面波。平面上的复振幅分布U(x,y)看作频率不同的复指数分量的线性组合,各频率分量的权重因子是A(x,y),而且1 1、光波的数学描述、光波的数学描述此时,称A(cosA(cos / / ,coscos / / )为xy平面上复振幅分布的角谱。 A( A( x x, , y y) )也可用方向余弦表示 引入角谱的概念有助于进一步理解复振幅分解的物

14、理意义:(1)单色光波场中某一平面上的场分布可看作不同方向传播的单色平面波(2) 的叠加;(2) 在叠加时各平面波成分有自己的振幅和常量相位,它们的值分别取决 于角谱的模和幅角。2.2 2.2 基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射理论2.2.1 2.2.1 惠更斯惠更斯菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式“波前上的每一个面元都可以看作是一个次级扰动中心,它们能产生球面子波”,并且,“后一时刻的波前的位置是所有这些子波前的包络面。” 论光,惠更斯 , 1690“波前上任何一个未受阻挡的点都可以看作是一个频率(或波长)与入射波相同的子波源;在其后任何地点的光振动,就是这些子波叠加的结果

15、。” 巴黎科学院,菲涅耳, 1818其中,U(PU(P0 0) )是波面上任意一点P0的复振幅,U(P)U(P)是光场中任一观察点P的复振幅,r r是P0到P的距离, 是P0P和过P0点的元波面法线n的夹角,K(K( ) )是与有关的倾斜因子,C C为常数。2.2 2.2 基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射公式基尔霍夫衍射公式1882年,基尔霍夫建立了一个严格的数学理论,证明菲涅耳的设想基本上正确,只是菲涅耳给出的倾斜因子不对,并对其进行了修正。基尔霍夫理论,只适用于标量波的衍射,故又称标量衍射理论标量衍射理论。对于单色波,基尔霍夫从标量波动方程出发,利用格林定理这一数学工具,采用适

16、当的边界条件,推导出无限大不透明屏上孔径后面观察点P的场分布为 其中,P是照明孔径的点光源,P0是孔径上某一点,P为孔径后面某一观察点,r和r分别P和P到P0的距离(图3-3)。上式称为菲涅耳基尔霍夫衍射公式,它为惠更斯菲涅耳原理提供了更可靠的波动理论基础。2.2 2.2 基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射理论2.2.2 2.2.2 光波传播的线性性质光波传播的线性性质令令 根据基尔霍夫衍射公式根据基尔霍夫衍射公式则有则有若孔径在x0y0平面,而观察平面在xy平面,上式可进一步表示为这正是描述线性系统输入这正是描述线性系统输入输出关系的叠加积分;因此光波的传播现象可以输出关系的叠加积分;因此光波的传

17、播现象可以看作是一个线性系统!看作是一个线性系统!2.2 2.2 基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射理论在傍轴近似下, ,则上述线性系统的脉冲响应函数简化为脉冲响应函数具有空间不变的函数形式,也就是说光波在衍射孔径后的传播现象脉冲响应函数具有空间不变的函数形式,也就是说光波在衍射孔径后的传播现象可看作线性不变系统。这为我们用线性不变系统理论分析衍射现象提供了依据。可看作线性不变系统。这为我们用线性不变系统理论分析衍射现象提供了依据。2.3 2.3 衍射的角谱理论衍射的角谱理论2.3.1 2.3.1 角谱的传播角谱的传播根据上面介绍的角谱理论可知,孔径平面和观察平面上的光场都可以分别看作孔径平面和观察

18、平面上的光场都可以分别看作是许多不同方向传播的单色平面波分量的线性组合是许多不同方向传播的单色平面波分量的线性组合。而每一个平面波分量的相对振幅和位相取决于相应的角谱:孔径平面孔径平面观察平面观察平面利用两者的关系利用两者的关系, 确定整个光场的传播特性。确定整个光场的传播特性。利用标量的波动方程,可以得到如下关系:利用标量的波动方程,可以得到如下关系:这就是衍射的角谱理论公式,它给出了角谱传播的规律;这就是衍射的角谱理论公式,它给出了角谱传播的规律;在确定了观察光场的角谱后,就可以利用傅立叶逆变换求出其复振幅分布。2.3 2.3 衍射的角谱理论衍射的角谱理论输出频谱输出频谱输入频谱输入频谱传

19、递函数传递函数系统在频域的效应由传递函数表征:系统在频域的效应由传递函数表征:可见,光波的传播现象可看作一个空间滤波器,它具有有限的空间带宽:在频率平面上半径为1/的圆形区域内,传递函数的模为1,对各频率分量的振幅没有影响,但引入了与频率有关的相移;在圆形区域之外,传递函数为零。2.3 2.3 衍射的角谱理论衍射的角谱理论思考题:思考题:基尔霍夫衍射理论基尔霍夫衍射理论和和角谱理论角谱理论的联系和区别是什么?的联系和区别是什么?Answer:1)基尔霍夫衍射理论和角谱理论完全是统一的,它们都证明了光的传播现象可看作线性不变系统;2)基尔霍夫理论是在空间域讨论光的传播,是把孔径平面光场看作点源的

20、集合,观察平面上的场分布则等于它们所发出的带有不同权重因子的球面子波的相干叠加,而球面子波在观察平面上的复振幅分布就是系统的脉冲响应。3)角谱理论是在频率域讨论光的传播,是把孔径平面场分布看作很多不同方向传播的平面波分量的线性组合,观察平面上场分布仍然等于这些平面波分量相干叠加,但每个平面波分量引入相移。相移的大小决定于系统的传递函数,它是系统脉冲响应的傅立叶变换。2.3 2.3 衍射的角谱理论衍射的角谱理论2.3.2 2.3.2 孔径对角谱的影响孔径对角谱的影响平面屏幕孔径的复振幅透过率为t(x0,y0),入射到孔径平面上的光场复振幅为Ui(x0,y0),则紧靠屏幕后的平面上透射光场的复振幅

21、分布可以表示为 假定入射光场的角谱和透射光场的角谱分别为 由傅里叶变换的卷积定理可确定两者的关系为 其中,T( )是孔径透过率函数的傅里叶变换。 和2.3 2.3 衍射的角谱理论衍射的角谱理论如果采用单位振幅平面波垂直照明孔径,入射光场为 入射光场的角谱为则有透射光场等于孔径透过率的傅里叶变换。光波由于衍射孔径的限制,在频率域展宽了入射光场的角谱。 作业:P48 习题2.12.4 2.4 菲涅耳衍射菲涅耳衍射菲涅耳衍射公式菲涅耳衍射公式其中:其中:2.4 2.4 菲涅耳衍射菲涅耳衍射若若z z远大于孔径远大于孔径以及观察区域的最大线度,即以及观察区域的最大线度,即称之为菲涅耳近似菲涅耳近似。此

22、时脉冲响应简化为其物理意义是用二次曲面近似表示球面子波。把上述简化的脉冲响应函数代入叠加积分式,则得到卷积形式表达的菲涅耳衍射方程:上式就是上式就是菲涅耳衍射公式菲涅耳衍射公式。对r作二项式展开时可略去次高阶项,即2.4 2.4 菲涅耳衍射菲涅耳衍射将指数中的二次项展开,可得到用傅里叶变换形式表示的菲涅耳衍射方程, 菲涅耳衍射的传递函数是 它表示菲涅耳衍射在频率域的效应;上式仅仅是对普遍的传递函数的一种近似。 2.4 2.4 菲涅耳衍射菲涅耳衍射菲涅耳衍射的例子菲涅耳衍射的例子泰伯效应泰伯效应 什么是泰伯效应?用单色平面波垂直照射一个周期性物体(例如透射光栅)时,在物体后面周期性的距离上出现物

23、体的像。 它不是一种透镜成像,而是衍射成像。图中zT为泰伯距离2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射2.5.1 2.5.1 夫朗和费衍射公式夫朗和费衍射公式若要使若要使z z进一步增大,使其不仅满足菲涅耳近似条件,而且满足进一步增大,使其不仅满足菲涅耳近似条件,而且满足这时观察平面所在的区域称为这时观察平面所在的区域称为夫朗和费区,夫朗和费区,这一近似称为这一近似称为夫琅和费近似夫琅和费近似。此时有。此时有2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射把上式代入脉冲响应公式,有把该脉冲响应代入衍射公式,有观察平面上的场分布正比于孔径平面上透射光场分布的傅立叶变换。观察平面上的场分布正比于孔径平面上

24、透射光场分布的傅立叶变换。强度分布为:强度分布为:2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射2.5.2 2.5.2 一些简单孔径的夫琅和费衍射一些简单孔径的夫琅和费衍射 利用上面的夫琅和费衍射方程可以确定一些典型孔径的夫琅和费衍射图样,例如圆孔、矩形孔、单缝以及多缝结构(如光栅)等。 孔径的类型孔径的类型:振幅调制型振幅调制型和相位调制型相位调制型假设一均匀单色平面波垂直照明孔径,平面波的振幅为假设一均匀单色平面波垂直照明孔径,平面波的振幅为A A,则孔径的透射,则孔径的透射光场分布为:光场分布为:其中,t(x0,y0)是孔径的复振幅透过率。由夫朗和费衍射公式,观察平面场分布为由夫朗和费衍射公式

25、,观察平面场分布为则观察平面上的衍射图样的复振幅分布正比于物体的频谱。则观察平面上的衍射图样的复振幅分布正比于物体的频谱。对应的衍射图样的强度分布为夫琅和费衍射是实现傅里叶变换运算的物理手段,是我们对物体作频谱分析的基础。2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射1 1) 圆孔衍射圆孔衍射圆孔的复振幅透过率可以表示为其中,a为圆孔半径,r0为孔径平面的径向坐标,如下图所示。2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径,在观察面上得到的夫琅和费衍射场的复振幅分布为(利用傅里叶-贝塞尔变换):强度分布为(如下图) 通常称之为爱里图样。中央亮斑(爱里斑)的半径为: 2.

26、5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射2 2) 矩孔衍射矩孔衍射距孔的复振幅透过率可表示为:距孔的复振幅透过率可表示为:其中,a、b分别是孔径在x0和y0方向上的宽度。其对应频谱为2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径,在观察面上得到的夫琅和费衍射场的复振幅分布为:强度分布为 光能主要集中在中央亮斑,其宽度为: 2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射 单缝衍射单缝衍射对于上面的距孔,假如ba,矩孔就变成了平行于y0轴的狭缝,衍射图样将集中在x轴上。采用单位振幅的单色平面波垂直照明狭缝,距离为z的观察平面上夫琅和费衍射图样的复振幅分布为 强度分布为 2.5

27、2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射3) 3) 双缝衍射双缝衍射如图,衍射孔径由双缝组成,狭缝宽度为a,中心相距为d,其复振幅透过率可表示为:其对应的频谱为2.5 2.5 夫琅和费衍射夫琅和费衍射当采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径时,观察平面上夫琅和费衍射的复振幅分布为强度分布为(如右图) 可见,双缝夫琅和费衍射图样的强度分布是单缝衍射图样单缝衍射图样与双光束干涉图样双光束干涉图样相互调制的结果。 衍射的巴比涅原理衍射的巴比涅原理如上图所示,两个衍射屏1和2是一对互补屏;设U1(P)和U2(P)分别表示由1和2在观察平面上P点产生的衍射光场,则如下结论成立:1)两个互补屏在观察点产生的衍射场,

28、其复振幅之和等于光波自由传播时在该点的复振幅,即U1(P)+U2(P)=U(P)2)若采用单色平面波垂直照明,经透镜聚焦在其后焦面,自由光场的夫琅和费衍射正比于(P),对于轴外点有U(P)=0。此时在每一轴外点互补屏产生的光场复振幅分布位相相差;互补屏产生的夫琅和费衍射分布,除轴上点以外,强度分布完全相同。U1(P)=-U2(P) 以及 I1(P)=I2(P)2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅1)回顾一下,什么是光栅?衍射光栅具有周期性重复排列的结构,可对入射光波的振幅或位相(或者两者同时)施加周期性的空间调制,2)光栅是光学仪器中或者光学信息处理系统中常用的重要光学元件。下面将尝试使用傅里叶分

29、析的方法分析几种典型光栅的衍射图样以及它们对光谱的分辨本领。这几类典型的光栅包括:线光栅余弦型振幅光栅2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅2.6.1 线光栅线光栅假设线光栅狭缝宽度为a,相邻狭缝的中心距为d,则光栅的透过率可表示为若考虑光栅的大小限制,假设其为边长为L的正方形,则其透过率为:其对应的频谱为其对应的频谱为2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅若采用单位振幅的单色平面波垂直照明光栅,其夫朗和费衍射图样的复振幅分布为:则强度分布为则强度分布为2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅分辨本领是指分辨两个波长很靠近的谱线(和)的能力。根据瑞利判据,一条谱线的强度极大值与另一条谱线的第一个极小值重合时,两条

30、谱线刚好能够分辨,如下图所示。则光栅的分辨本领为(m为光栅级次,N为光栅缝数):2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅2.6.2 余弦型振幅光栅余弦型振幅光栅余弦型振幅光栅的透过率可以是0到1之间、或其中某一区间上的全部实数值,它以余弦波的形式对入射光波产生振幅调制,其复振幅透过率为其中,m为调制系数,0是光栅频率,光栅的整体尺寸为LL。2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅沿用与“线光栅”相同的分析过程,当采用单位振幅的单色平面波垂直照明光栅时,最终得到的夫琅和费衍射场的强度分布为:* 衍射图样只包含0、-1和+1级,而没有更高的级次,这是与线光栅的主要区别。2.6 2.6 衍射光栅衍射光栅根据上面的分

31、析可知,波长和的一级谱的峰值分别位于0z和0 z处,而每条谱中央亮斑的半宽度为z/L,则根据瑞利判据,两条谱线刚好分开必须满足的条件为:则光栅的分辨本领为N为光栅上余弦条纹的数目,它与m=1级时的线光栅的分辨本领相同。 0z 0z 本章小结本章小结1)本章用傅里叶分析的方法研究了光波在空间传播的现象,即衍射现象。通过研究我们发现光波在空间的传播满足线性系统的理论。2)基尔霍夫衍射理论和角谱理论从两个不同的角度研究了光波在空间的传播现象,即从空域和频域两个角度。3)衍射主要有两种类型,即菲涅耳衍射和夫琅和费衍射。我们可以利用线性系统理论研究这两种典型的衍射。4)夫琅和费衍射是实现傅里叶运算的一种物理手段,也是我们进行频谱分析的基础。

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