Формирование вихревых кольцевых световых пучков с подавленной расходимостью
Аннотация
С помощью аналитических и численных методов исследованы вихревые бесселевы пучки (ВБП), формируемые оптической схемой из двух аксиконов с малым различием углов конусности и спиральной фазовой пластинкой. Предложен метод получения вихревых кольцевых пучков на основе диафрагмирования ВБП по первому минимуму распределения интенсивности. Показано, что эти пучки в сравнении с безвихревыми кольцевыми пучками той же мощности, формируемыми двухаксиконной схемой, характеризуются одним кольцевым максимумом в поперечном распределении интенсивности и подавленной дифракционной расходимостью осевого минимума. Установлено, что диафрагмирование ВБП по второму минимуму позволяет формировать световые пучки, дифракционное уширение осевого минимума которых оказывается пренебрежимо малым на расстояниях до сотен метров. Подавленное дифракционное расплывание осевого минимума на значительных расстояниях расширяет возможности практического применения предложенных вихревых кольцевых пучков в областях, где необходимо использование стабильных сингулярностей волнового поля, в частности, для квантового кодирования информации, передачи данных в свободном пространстве, а также для трехмерной наноскопии.
Ключевые слова
Об авторах
С. Н. КурилкинаБеларусь
Минск
В. И. Казаков
Россия
Санкт-Петербург
Список литературы
1. K. Shimoda. J. Phys. Soc. Jpn, 60 (1991) 450—454
2. А. М. Бельский. Вестн. БГУ, № 2 (1995) 8—10
3. R. Grunwald. Thin-Film Microoptics — New Frontiers of Spatio-Temporal Beam Shaping, Amsterdam, Elsevier (2007)
4. R. Grunwald, M. Bock. Adv. Phys. X, 5 (2020) 1736950
5. С. Н. Курилкина, С. Н. Довыденко. Журн. прикл. спектр., 92, № 5 (2025) 668—673 doi: 10.1007/s10812-025-02004-x
6. J. Yang, L. Gong, Y. Shen, L. V. Wang. Appl. Phys. Lett., 113 (2018) 181104
7. T. Grosjean, D. Courjan, D. V. Labeke. J. Microsc., 210 (2003) 319—323
8. Y. Chen, A. Glaser, J. T. Liu. J. Biophoton., 10 (2016) 68—74
9. M. Rioux, R. Tremblay, P. A. Bélanger. Appl. Opt., 17 (1978) 1532—1536
10. M. Duocastella, C. B. Arnold. Laser Phot. Rev., 6 (2012) 607—621
11. R. Meyer, L. Froehly, R. Giust, J. Del Hoyo, L. Furfaro, C. Billet, F. Courvoisier. Appl. Phys. Lett., 114 (2019) 201105
12. R. Drevinskas, J. Zhang, M. Beresna, M. Gecevičius, A. G. Kazanskii, Y. P. Svirko, P. G. Kazansky. Appl. Phys. Lett., 108 (2016) 221107
13. G. Fuxi, W. Yang. Data Storage at the Nanoscale. Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis (2015) 26—28
14. H. Little, C. T. A. Brown, V. Garcés-Chávez, W. Sibbett, K. Dholakia. Opt. Express, 12 (2004) 2560—2563
15. Y. Qian, L. Dong, H. Mao. IEEE Photonics J., N 4 (2017) 1—11
16. D. Stevenson, B. Agate, X. Tsampoula, P. Fischer, C. T. A. Brown, W. Sibbett, A. Riches, F. GunnMoore, K. Dholakia. Opt. Express, 14 (2006) 7125—7133
17. E. Yew, C. Sheppard. Opt. Express, 14 (2006) 1167—1174
18. Y. Li, Q. Zhang, W. Hong. Opt. Express, 20 (2012) 15427—15439
19. G. Rui, X. Wang, Y. Cui. Opt. Express, 23 (2015) 25707—25716
20. Y. Shen, X. Yang, R. Qi, Z. Wan, X. Fu, M. Gong. Biomed. J. Sci. Tech. Res., 9 (2018) 5
21. X. Wang, Y. Song, F. Pang, Y. Li, Q. Zhang, L. Zhuang, Y. Yang. Opt. Commun., 472 (2020) 125909
22. F. O. Fahrbach, P. Simon, A. Rohrbach. Nature Photon., N 11 (2010) 780—785
23. M. Duocastella, C. B. Arnold. Laser Photon. Rev., N 5 (2012) 607—621
24. G. Anzolin, F. Tamburini, A. Bianchini, G. Umbriaco, C. Barbieri. Astronomy Astrophys., 488 (2008) 1159—1165
25. M. K. Al-Muhanna, S. N. Kurilkina, V. N. Belyi, N. S. Kazak. J. Optics, 13 (2011) 105703
26. С. Д. Алгазин. Изв. Тульского гос. ун-та. Естеств. науки, № 1 (2013) 132—141
Рецензия
Для цитирования:
Курилкина С.Н., Казаков В.И. Формирование вихревых кольцевых световых пучков с подавленной расходимостью. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(5):696-701.
For citation:
Kurilkina S.N., Kazakov V.I. Formation of Vortex Annular Light Beams with Suppression Divergence. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(5):696-701. (In Russ.)
JATS XML





















