光的自旋角动量产生的力学效应.doc

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1、光的自旋角动量产生的力学效应李银妹中国科学技术大学物理系1.引言:光具能量和动量,光的动量包括线性动量和角动量[1]。携带有角动量的光束与物体相互作用,就可能有角动量的交换,这时物体就受到一个力矩的作用,只要这力矩大于作用在物体上的其它阻力矩,就会使物体产生旋转运动。光的角动量包括轨道角动量和自旋角动量。光的轨道角动量与光场的特定空间分布相联系,自旋角动量则取决于光束的偏振状态。光束的偏振状态不同,光子的平均自旋角动量就不同。也就是说,光束携带的自旋角动量的大小和方向取决于光束的偏振状态。光束的偏振态发生了改变,意味着它所携带的自旋角动量有了变化。一束携带有自旋角动量的光

2、束与物体相互作用,光束的偏振态可能发生变化,相应的角动量也就发生了变化,根据角动量守恒定律,物体的角动量也要同时发生变化,这将导致有一个力矩作用在物体上,使它发生旋转。这种基于自旋角动量的交换或传递实现的光致旋转,既与入射光的偏振状态有关,也与物体微粒的光学性质有关。光致旋转是实现微机械马达的有效手段,光致微机械马达可以避免电磁驱动机械马达的操控空间小、附加零件多等缺点,可发展成为新的马达运动的驱动源。光致旋转可实现微粒的转动操作,特别是双折射晶体微粒在线偏振光束下的定位现象,加强了对粒子转动的可控性,可能会在生物学领域为寻找特异受体结合位点提供方便。实现光致旋转的方法已

3、发展有很多,初步展示了光致旋转在微纳科技领域的应用前景。本实验通过改变入射光的偏振性质来改变它携带的自旋角动量,研究光与双折射晶体粒子相互作用产生的光致旋转效应,观察和测量由自旋角动量引起的扭转力矩的大小,方向以及粒子的旋转速度等力学效应。使学生对光携带角动量的基本属性和光致旋转现象直观的了解和认识。2.实验目的1了解光的自旋角动量产生光致旋转现象的原理2对光致旋转现象有一直观认识3掌握光镊的具体调节方法3.实验预备知识1有力学、光学、量子力学基础2着重复习五种偏振态的特点及波片的作用3了解光的自旋角动量及其特点4.实验原理4.1自旋角动量的传递与扭力矩按光的量子理论,光

4、是由光子组成的。每个光子自旋角动量的大小为,它在光传播方向上的投影为或,取决于光束的偏振状态。每个光子的自旋角动量在光传播方向上的投影,对于左旋圆偏振光为,而对于右旋圆偏振光为。左旋和右旋圆偏振光是光的二种基本的本征偏振状态。线偏振光可以看作左旋和右旋圆偏振态以相同的比例叠加,这时光子在光传播方向上的投影取和的几率相同,因而平均自旋角动量为零。一般偏振光即椭圆偏振光可以看成是不同比例的左旋和右旋圆偏振光的叠加,平均自旋角动量不为零。光束通过双折射物体时,光束的光和光分量具有不同的相位变化,因而透过双折射粒子后的合成光束的偏振状态发生了改变,光束的自旋角动量也随之发生了变化

5、。与此同时,双折射物体的角动量也有大小相等方向相反的改变,也即光束与物体相互作用时,光施加一个扭转力矩在物体上,该力矩只要能克服阻力,就能使物体产生旋转运动。右旋圆偏振光左旋圆偏振光图1Beth的光致旋转实验示意图图1是R.A.Beth于1936年第一次在实验上观察光致旋转现象的实验示意图[2]。一束左旋圆偏振光束通过由细丝悬挂着的半波片,这种左旋圆偏振光的每个光子携带有角动量,当它通过半波片以后,变为右旋圆偏振光,光子的自旋角动量变为,这意味着,波片从一个光子那里得到了的角动量。这样,由光束(或光子流)的强度即可算得在单位时间里传给该波片的角动量,即施加在波片上的扭力矩

6、,它使物体在光的作用下产生旋转。4.2光镊-光致旋转光镊能在三维空间悬浮微小粒子[1],光镊的捕获和悬浮作用就像一根无形的“悬线”把被作用物体“悬挂”起来,使它不再受其它机械的摩擦力。光镊悬浮粒子的优点为光致旋转创造了最佳的实验环境。在光镊光场中进行光与物体的角动量的交换,减小了外界摩擦阻力,十分有利于粒子的旋转。此外,光镊还可以操控旋转的粒子,有目的地接触其它物体,驱动其它粒子实现定向旋转[3]。光致旋转现像能实时观察,记录和进行图像分析处理[456]。与Beth的光致旋转实验相比[2],光镊光致旋转实验设计能直观地反映由于光的自旋角动量传递所造成的光致旋转现象,实验条

7、件简单,实验效果明显。实验用具有双折射特性碳酸钙晶体粒子,几微米的粒子近似圆形薄片;当碳酸钙粒子薄片被光镊捕获,即碳酸钙粒子被悬挂于空间。在这里光阱的束腰处的光波波面近似作为理想平面波处理。由于碳酸钙晶体粒子的双折射特性,这时光束的自旋角动量就发生了变化,根据角动量守恒定律,粒子将获得光束角动量的这个改变量而产生扭转趋势。晶片的光轴与x轴间的夹角为,入射光为一个角频率为ω的平面电磁波,其椭圆度为的偏振光电场矢量表示为:(1)入射光施加在晶片单位面积上的扭转力矩:(2)光束从晶体后端面(z=d)出射时,o光和e光之间的位相差改变

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