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Decoding Optical Diffraction through Non-Diffractive and Self-Healing Beam Architectures
DOI:10.1002/lpor.71559.png)
摘要
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本文综述从统一的波动光学视角探讨非衍射和传播不变光学场,通过考察其物理起源、基本限制和功能特性。讨论并未将衍射自由行为视为特定光束族系的孤立属性,而是识别出动量空间中的谱相关性作为支配传播不变性的基本原则。经典结构化光束,包括贝塞尔光束、艾里光束、马修场和韦伯场,与矢量场和时空结构化波一同分析,阐明自愈、抗遮挡和受控能量传输的机制。考察有限能量实现以突出传播不变距离、横向约束和旁瓣能量分布之间的权衡。综述进一步探索偏振结构、横向自旋和自旋-轨道相互作用,展示矢量自由度如何将非衍射行为扩展至标量光学之外。非线性与时空域也被纳入考虑,展示衍射、色散和非线性可通过谱设计同时调控。通过引入定量性能指标和跨光束族系及实现平台的比较分析,本研究建立了评估结构化光系统的系统性框架,并概述了高级光子应用和光-物质相互作用工程的未来方向。
Keyword:
angular momentum of light
non-diffractive beams
propagation invariant wave packets
spin orbit interaction
structured light
期刊
L
IF:
10
论文数:
1.2K
被引数:
1
机构
引用论文
Longitudinal field controls vector vortex beams in anisotropic epsilon-near-zero metamaterials各向异性近零介电常数 metamaterials 中的纵向场控制矢量涡旋光束
NATURE COMMUNICATIONS
IF15.7
Physics-informed machine learning: A comprehensive review on applications in anomaly detection and condition monitoring基于物理的机器学习: 在异常检测和状态监测中的应用综述


