Канонический обратный поток энергии при дифракции плоской волны на полуплоскости
Автор: А.А. Ковалёв, А.Г. Налимов, А.М. Телегин
Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics
Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии
Статья в выпуске: 3 т.50, 2026 года.
Бесплатный доступ
В работе показано, что при дифракции плоской волны на непрозрачном экране с прямоугольным краем на любом расстоянии от плоскости экрана вдоль оптической оси в плоскости, параллельной экрану, в прошедшем свете формируется множество полос, параллельных краю экрана, с отрицательным (обратным) каноническим потоком энергии. Причем локальный период следования этих полос уменьшается при удалении от края и первая полоса с обратным каноническим потоком энергии удаляется от края при увеличении расстояния вдоль оптической оси. Показано, что обратный поток формируется в тех областях картины дифракции, где модуляция фазы и интенсивности меньше длины волны, то есть там, где локальный волновой вектор, рассчитанный как градиент фазы, больше волнового вектора падающей волны.
Линейная поляризация, продольный канонический (орбитальный) поток энергии, дифракция на прямолинейном крае
Короткий адрес: https://sciup.org/140315727
IDR: 140315727 | DOI: 10.18287/COJ1731
Canonical energy backflow in diffraction of a plane wave by a half-plane
In this work, we show that during diffraction of a plane wave by an opaque screen with a rectangular edge, a set of light strips parallel to the screen edge are formed by a negative (reverse) canonical energy flux in the transmitted light. This result is observed at any distance from the screen plane along the optical axis in planes parallel to the screen. Moreover, the local period of these strips decreases with distance from the edge, and the first strip with a reverse canonical energy flux moves away from the edge with an increase in the distance along the optical axis. The reverse flow is shown to be formed in the diffraction pattern regions where the phase and intensity modulation is less than the wavelength. So, it is observed where the local wave vector expressed through the phase gradient is greater than the wave vector of the incident wave.