광와(光渦) 또는 광 소용돌이(스크류 변위, 또는 위상특이점)은 광 휠드가 없는 위치이다. 소용돌이의 특성에 관한 연구는 1974년 니예와 베리에 의한 이해가 쉬운 논문에서 성공적이였다. 그것은 웨이브트레인내의 변위의 기본적인 특징을 기술하였다. 레이만에 따르면 빛은 진행축 위로 코르크 스크류와 같이 꼬일 수 있다. 이 꼬임 때문에 축 그 자체에서 빛의 파동은 상쇄된다. 편편한 표면위에서 광 소용돌이는 빛의 고리와 같이 보이며 중심은 어두움과 함께 광 소용돌이라 불린다. 라규에르가우시안 레이저 빔은 그 중심에 광학적 소용돌이를 지닌다.
광와(光渦) 또는 광 소용돌이(스크류 변위, 또는 위상특이점)은 광 휠드가 없는 위치이다. 소용돌이의 특성에 관한 연구는 1974년 니예와 베리에 의한 이해가 쉬운 논문에서 성공적이였다. 그것은 웨이브트레인내의 변위의 기본적인 특징을 기술하였다. 레이만에 따르면 빛은 진행축 위로 코르크 스크류와 같이 꼬일 수 있다. 이 꼬임 때문에 축 그 자체에서 빛의 파동은 상쇄된다. 편편한 표면위에서 광 소용돌이는 빛의 고리와 같이 보이며 중심은 어두움과 함께 광 소용돌이라 불린다. 소용돌이는 위상기하적 전하라 불리는 숫자가 주어진다. 그것은 한파장내에 빛이 몇 차례 꼬이는지에 달렸다. 숫자는 항상 정수이며 양이거나 음일 수 있다. 그것은 꼬임의 방향에 달렸다. 꼬임의 수가 높으면 축에 대해 빠르게 자전한다. 이 스핀은 웨이브 트레인과 함께 궤도 각운동량을 나른다. 그리고 전기 쌍극자에 돌림 힘을 유발할 것이다. 이 빛의 궤도 각운동량은 잡힌 입자의 궤도 운동 내에 관측될 수 있다. 광학 소용돌이와 빛의 평면파의 간섭은 동심원 나선을 드러낸다. 나선내의 팔의 수는 위상기하적인 전하와 동등하다. 광 소용돌이들은 다양한 방식으로 랩에서 그들을 생성시켜 연구된다. 레이저 빔을 포크의 컴퓨터발생 홀로그램을 사용하여 꼬여질 수 있다. 라규에르가우시안 레이저 빔은 그 중심에 광학적 소용돌이를 지닌다.