后来 , 有三位杰出的科学家 ,Boivin , Dow 和 Wolf 发现在这个系统的能流分布存在绕焦平面附近的一条线旋转的涡旋 , 表明光波场中也存在涡旋 , 在这些点周围相位不确定 , 因此又被 Nye和 Berry 称作相位奇点 。 相位缺陷的重要特点是相位环绕振幅为零的中心轴线在空间呈连续的线性分布,光波传播过程中的这种相位旋转形成涡旋。在随后 的1973 年和 1979 年, Bryngdahl 和 Le e 最先提出了人为引入相位奇点的想法 , 这个想法对产生光学涡旋的具有特别深远的影响, Vaughan 和 Willetts 提出用干涉分析法验证光学涡旋的存在 , 并且通过激光器进行了实验的验证 , 从理论到实践跨出了坚实的一步 , 随着干涉场中的光学涡旋得到验证之后 , 在散射场中亦发现了涡旋场的存在 , 这些不同光学条件下我涡旋场的发现 , 大大丰富了光学涡旋的研究,为以后的向实际应用迈出了一个个坚实的步伐 [2]。在 1989 年, Coullet 等一批工作研究者运用 F 数比较大的激光腔得到许多不同于以往的结果 , 其中出现了许多类似于超流体涡旋的状态 , 并且他们发现奇点能够长时间存在的条件是要在高于阈值电压的不稳定场中 , 强度为零 , 相位不断变化 。 随着研究的深度不断增加 , 以及人们对 “ 光学涡旋 ” 这个概念不断地了解和认识 , 参与到光学涡旋的研究工作人员的大大地增多 , 人数的增多 , 大大促进了研究的发展,不仅仅是深度上的增加,广度上也越来越大,所涉及的面 、 触及的领域逐步地扩大。

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