赵承良教授课题组在旋转多普勒效应的应用方面取得系列进展
旋转多普勒效应因其响应速度快、测量范围广、操作非接触等特点,已广泛应用于旋转物体速度计量、物体旋转轴方位探测、非均匀相移测量以及复合运动检测等众多领域。深入研究旋转多普勒效应在不同光学模型及复杂环境中的物理机制及应用具有重要的实际意义。近日,赵承良教授课题组在旋转多普勒效应的应用方面取得了一系列研究进展,包括:定制轨道角动量(OAM)光谱复合涡旋光束的旋转多普勒效应[Photonics Research 12(8), 1665-1672 (2024)]、复杂介质中的鲁棒旋转多普勒探测[Optics Letters 49(15), 4198-4201 (2024)]和基于相位补偿的分数阶涡旋光束的拓扑荷测量[Optics Express 32(17), 29057-29067 (2024)]。1.定制OAM光谱复合涡旋光束的旋转多普勒效应传统的旋转多普勒探测光源使用正负拓扑荷叠加的涡旋光束,具有任意OAM谱的复合涡旋光束的旋转多普勒效应的物理机制仍有待研究研究。赵承良教授联合航天工程大学的任元教授通过分析探测光束OAM谱与旋转多普勒信号频谱的对应关系,揭示了散射光的旋转多普勒频谱与两个自
24-12-03