Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКовалёв, А.А.
dc.date2021-07
dc.date.accessioned2025-08-27T05:20:57Z-
dc.date.available2025-08-27T05:20:57Z-
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.identifierDspace\SGAU\20210805\90769
dc.identifier.citationКовалёв, А.А. Оптические вихревые пучки с бесконечным числом винтовых дислокаций / А.А. Ковалёв // Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45, № 4. – С. 497-505. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-866.
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-CO-866
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22849-
dc.description.abstractПри передаче данных с помощью вихревых лазерных пучков носителем информации может являться топологический заряд, теоретическое значение которого не ограничено. Однако, топологический заряд одного отдельного вихря (винтовой дислокации) ограничен возможностями его формирования. Поэтому в данной работе изучены три примера мультивихревых Гауссовых световых полей (два пучка структурно устойчивые и один пучок астигматический), у которых неограниченное (счётное) множество винтовых дислокаций одного знака. Как следствие, топологический заряд этих полей бесконечен. Первый пучок имеет амплитуду в виде Гауссовой функции, умноженной на косинус с вихревым аргументом в квадрате. У такого пучка центры сингулярности фазы лежат на обеих декартовых осях в плоскости перетяжки и «уплотняются» с увеличением расстояния от оптической оси. Распределение интенсивности у такого пучка имеет вид «четырёхконечной звезды». Все оптические вихри у такого пучка имеют одинаковый топологический заряд +1. Второй пучок, описывается также Гауссовой функцией, умноженной на косинус в произвольной степени, и также от вихревого аргумента. Этот пучок имеет счётное число оптических вихрей, которые эквидистантно расположены на одной декартовой оси в плоскости перетяжки и топологический заряд каждого из них равен степени, в которую возводится косинус. Интенсивность такого пучка имеет вид двух световых пятен, центры которых находятся на прямой, перпендикулярной прямой, на которой лежат центры оптических вихрей. И третий пучок во многом похож на первый, но формируется с помощью наклонной цилиндрической линзы из косинусной одномерной решетки с квадратичным аргументом.
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-29-20003) в части «Косинусный оптический вихрь с квадратичным аргументом», Российского научного фонда (грант 18-19-00595) в части «Косинусный оптический вихрь высокого порядка», а также Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части «Астигматический косинусный вихрь с квадратичным аргументом».
dc.languagerus
dc.publisherСамарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева
dc.relation.ispartofseries45;4
dc.titleОптические вихревые пучки с бесконечным числом винтовых дислокаций
dc.title.alternativeOptical vortices with an infinite number of screw dislocations
dc.typeArticle
dc.identifier.scsti29.31.15
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Opticheskie-vihrevye-puchki-s-beskonechnym-chislom-vintovyh-dislokacii-90769
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Opticheskie-vihrevye-puchki-s-beskonechnym-chislom-vintovyh-dislokacii-90769
Appears in Collections:Журнал "Компьютерная оптика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
450403.pdfОсновная статья1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.