RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи физических наук // Архив

УФН, 2018, том 188, номер 5, страницы 508–539 (Mi ufn6224)

Эта публикация цитируется в 96 статьях

Пучки фотонов с ненулевой проекцией орбитального момента импульса: новые результаты

Б. А. Князевab, В. Г. Сербоbc

a Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск
b Новосибирский государственный университет
c Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск

Аннотация: Решение уравнений Максвелла в цилиндрических координатах приводит в квантовой теории к состояниям с определённой энергией $\hbar \omega$, продольным импульсом $\hbar k_z$ и определённым значением проекции полного момента импульса $\hbar m$ на ось $z$ ($\hbar$ — постоянная Планка). Экспериментально получены значения этой проекции вплоть до $\hbar m\sim 10^4\hbar$. Волновой фронт таких состояний напоминает винт мясорубки, а силовые линии вектора Пойнтинга представляют собой винтовую линию. От плоских волн такие состояния отличаются наличием ненулевой проекции орбитального момента импульса на направление движения, а от сферических — наличием определённого направления движения. Для краткого обозначения этих состояний используют термин “закрученные фотоны”. Приведены результаты недавних экспериментальных и теоретических работ по закрученным фотонам, в которых авторы настоящего обзора принимали активное участие. Подробно обсуждаются недавние опыты по генерации мощных пучков терагерцовых закрученных фотонов (длина волны 140 мкм), выполненные на Новосибирском лазере на свободных электронах в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Рассмотрены недавние теоретические работы, посвящённые взаимодействию закрученных фотонов с атомами. Закрученные фотоны, обладающие дополнительной степенью свободы — проекцией полного момента импульса на направление движения, представляют собой новые инструменты исследований, которые могут найти широкое применение в самых разных разделах физики.

PACS: 32.80.-t, 41.60.Cr, 42.79.-e

Поступила: 15 января 2018 г.
Доработана: 13 февраля 2018 г.
Одобрена в печать: 13 февраля 2018 г.

DOI: 10.3367/UFNr.2018.02.038306


 Англоязычная версия: Physics–Uspekhi, 2018, 61:5, 449–479

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024