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    光学涡旋是随着人们对光认识的深入,特别激光产生以后才逐渐有了较为清晰的认识。自19世纪发现在透镜的聚焦面上会形成一种奇异的环以后,人们才开始对这种现象进行研究。1973年,William H.Carter[2]根据计算机模拟揭示:可以通过对光束的极轻微扰动使奇异环产生或消失。之后,G.P.Karman[1]等研究揭示:奇异环或环的波前错位随着任何非近轴激光束的传递而产生。此外,光束参数的变化导致位错反应——波前奇异性的不断产生和消失。后来,A.V.Volyar[3]等提出:环的主要特征和边缘位错是横向光学涡旋的一种空间运动,这种光学涡旋的基本单元具有相位奇异性,这是首次用光学涡旋来解释这种现象。M.S.Soskin[4]等发现在去除很大比例的奇异性光束后,光束在传递过程中又能恢复部分涡旋特征。事实上,对于任何光学现象,不管是经典的还是量子的,波涡旋都是固有的。随着研究的进展,到20世纪末大量关于光学涡旋的专题论文和评论性文章发表。65578

    光学涡旋是随着人们对光认识的深入,特别激光产生以后才逐渐有了较为清晰的认识。自19世纪发现在透镜的聚焦面上会形成一种奇异的环以后,论文网人们才开始对这种现象进行研究。1973年,William H.Carter[2]根据计算机模拟揭示:可以通过对光束的极轻微扰动使奇异环产生或消失。之后,G.P.Karman[1]等研究揭示:奇异环或环的波前错位随着任何非近轴激光束的传递而产生。此外,光束参数的变化导致位错反应——波前奇异性的不断产生和消失。后来,A.V.Volyar[3]等提出:环的主要特征和边缘位错是横向光学涡旋的一种空间运动,这种光学涡旋的基本单元具有相位奇异性,这是首次用光学涡旋来解释这种现象。M.S.Soskin[4]等发现在去除很大比例的奇异性光束后,光束在传递过程中又能恢复部分涡旋特征。事实上,对于任何光学现象,不管是经典的还是量子的,波涡旋都参考文献

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