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文檔簡介
1、目前,經(jīng)典波包和量子粒子中的自旋霍爾效應(yīng)得到了廣泛的關(guān)注,尤其在高能物理領(lǐng)域。光子由于自旋方向的相反,在折射率差扮演外場(chǎng)力的作用下會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),分別聚集在場(chǎng)的兩邊。本文以光波理論為基礎(chǔ),對(duì)光自旋霍爾效應(yīng)光束重心橫移的影響因素進(jìn)行一定的探索。揭示了光束重心橫移與不同偏振態(tài)、折射率差以及入射角三者之間的定性關(guān)系。具體做了如下工作:
第一,回顧菲涅爾定律,通過麥克斯韋電磁定律以及邊值條件重新導(dǎo)出反射系數(shù)、折射系數(shù)的表達(dá)式,揭示了傳
2、統(tǒng)光學(xué)的菲涅爾定律已不能描述自旋霍爾效應(yīng)的光束重心橫移現(xiàn)象,光自旋霍爾效應(yīng)是對(duì)傳統(tǒng)反射、折射定律的延伸。
第二,從光場(chǎng)角譜理論出發(fā),建立反射光場(chǎng)中傍軸光束傳輸模型,具體分析了玻璃界面、左手材料以及金屬電介質(zhì)界面的自旋霍爾效應(yīng)光束重心橫移,分別討論了三種分界面中折射率差、偏振態(tài)、入射角三種因素是如何影響光束重心橫移的變化,此外,我們還討論了左手材料中的超高折射率、近零折射率兩種特殊折射率情況下的光束重心橫移情況。在空氣與玻璃
3、電介質(zhì)的分界面,反射光束重心橫移隨入射角的變化存在極值點(diǎn),橫移的大小隨著偏振參量的增大而增大,其中圓偏振態(tài)下的橫移比其他橢圓偏振態(tài)下的橫移大。左、右旋橢圓偏振的光束重心橫移等值反向。橫移隨折射率差的減小而增大,但當(dāng)折射率差無限減小以至于接近零時(shí),橫移并不是無限增大的,反而即將消失。與常規(guī)材料相比,左手材料中自旋霍爾效應(yīng)橫移并沒有發(fā)生反向,對(duì)于近零折射率,只在較小的入射角范圍內(nèi)存在一定的橫移,在其它入射角范圍內(nèi)橫移逐漸接近于零。在超高折射
4、率界面,其橫移比普通負(fù)折射率橫移小一個(gè)數(shù)量級(jí),故可以用不同負(fù)折射率材料操控橫移的大小。在反射率極高的金屬界面,自旋霍爾效應(yīng)光束重心橫移與金屬的介電常數(shù)的實(shí)部正負(fù)性以及金屬復(fù)介電常數(shù)虛實(shí)部比值的大小密切相關(guān)。
第三,考慮到金屬界面的反射率極高,折射現(xiàn)象不明顯,因此本文只研究了折射光場(chǎng)中空氣與玻璃電介質(zhì)材料、空氣與左手材料兩種介質(zhì)分界面的自旋霍爾效應(yīng)光束重心橫移。折射光橫移要比反射光橫移小,折射光場(chǎng)中的橫移隨著偏振參量、折射率
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