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2023/2/11課堂報告小組成員:XXXXXXXXXXXX2015年4月17日光場的力學(xué)效應(yīng)2023/2/12我們知道,光有波粒二象性??紤]到光的粒子性,光子應(yīng)具有動量什么是光力?光在傳播過程中通常伴隨著傳播方向的改變,這意味著光子的動量發(fā)生了變化。根據(jù)動量守恒定律,上述過程中存在著光子和其他物體的動量交換。寫成矢量形式這說明,光與物質(zhì)相互作用可以改變物體的動量,光場具有力學(xué)效應(yīng)。2023/2/13早在十七世紀初,德國的天文學(xué)家開普勒就認識到了光輻射壓力的存在,提出慧尾之所以背向太陽就是由于受到太陽輻射的作用力。1873年,麥克斯韋根據(jù)電磁學(xué)理論證明了光可以產(chǎn)生輻射壓力。光力的研究歷史2023/2/14但是,由于光輻射壓力非常微弱,功率在毫瓦量級的光僅能產(chǎn)生皮牛量級的作用力,在很長一段時間里,人們無法在實驗上驗證光輻射壓力的存在。直到1970年,貝爾實驗室的A.Ashkin等人通過將激光高度聚焦形成激光微束,證明了光壓可使微粒移動或逆著重力進行提升,成為了利用光壓捕獲粒子的先驅(qū)。光力的研究歷史在此基礎(chǔ)上,一項能夠精確操控微納粒子的新技術(shù)應(yīng)運而生,這就是著名的“光學(xué)鑷子”。光鑷利用高度聚焦的激光束所形成的光學(xué)梯度力勢阱來實現(xiàn)對微納粒子的束縛與操控。2023/2/15光力與光學(xué)捕獲散射力光力
梯度力在實際情況中,微粒會對光場產(chǎn)生散射,一部分光子動量會傳遞給微粒,微粒因此而受到的力即為散射力,表現(xiàn)為沿光傳播方向的推力。當(dāng)小球處于這樣一個強度分布不均勻(即存在梯度)的光場中時,由于光的折射作用,小球?qū)⑹艿揭粋€指向光場最強處的合力,這種由于光場強度分布不均勻而產(chǎn)生的力稱之為梯度力。只有梯度力大于散射力,才能穩(wěn)定捕獲微粒。2023/2/16計算光力的模型射線模型光力計算模型
電磁模型適用于米氏粒子適用于瑞利粒子對于其他粒子所受的光力,暫無合適的模型,只能通過最基本的方法——在粒子區(qū)域內(nèi)對麥克斯韋應(yīng)力張量和電磁場動量密度做積分來計算。粒子較大,可將電磁波看成具有能量和動量的射線粒子較小,粒子被電磁波極化成偶極子,受洛侖茲力2023/2/17隔空取物——負向光力近年來,光學(xué)牽引力作為一種反物理直覺的現(xiàn)象受到大家的關(guān)注。AB利用梯度力:衰減模利用散射力:調(diào)制背景介質(zhì),放大動量2023/2/18Abraham–Minkowski那么,在介質(zhì)中,光子動量和折射率的關(guān)系是什么呢?Minkowski認為,光子動量和折射率成正比Abraham認為,光子動量和折射率成反比Abraham–Minkowski爭論持續(xù)了一百多年,在物理上,有很多實驗和理論分析,對這兩種動量各有支持。在光力相關(guān)文獻中,使用Minkowski動量建立的模型與實驗結(jié)果吻合得較好。NaturePhotonics.2013,7(10):787-790.2023/2/19光子不僅具有動量,還具有角動量。光子角動量與光力矩只考慮物體在x-y平面上轉(zhuǎn)動的情況,則只有z方向的角動量是有用的。但是我們并不知道光子落在x-y平面的哪一點,因此,必須考慮光子落在x-y平面某一點的概率。2023/2/110光子軌道角動量考慮到場分布函數(shù)V(x,y),這種概率密度分布可以表示為我們實際觀測到的是大量光子的統(tǒng)計平均考慮到V(x,y)可以寫成,波矢可由相位的偏導(dǎo)數(shù)給出再進行一個坐標(biāo)變換,將直角坐標(biāo)系下的積分轉(zhuǎn)換成極坐標(biāo)系下的積分2023/2/111拉蓋爾—高斯光束根據(jù)上面的推導(dǎo),我們可以看出只有波前存在渦旋時,光子角動量的z分量才不為0,平面波和球面波顯然是不滿足這個條件的。拉蓋爾——高斯光束:
l為拓撲荷數(shù),為拉蓋爾高斯多項式,為螺旋相位項。p=5,l=22023/2/112渦旋光束的軌道角動量p=1,l=0,1,2,3將拉蓋爾—高斯光束寫成下列形式再帶入到角動量z分量的表達式積分即可得到有意思的是,這恰恰是量子力學(xué)中角動量z分量本征值的表達式。2023/2/113光子的自旋角動量與光波偏振態(tài)有著密切的聯(lián)系。光子自旋角動量每個光子的自旋角動量在光傳播方向上的投影,對于左旋圓偏振光為,而對于右旋圓偏振光為。左旋和右旋圓偏振光是光的兩種本征偏振狀態(tài),任意偏振光均可以表示為左旋圓偏振光和右旋圓偏振光的疊加。上述推導(dǎo)是從經(jīng)典的角動量概念出發(fā)的,在量子力學(xué)中,自旋是微觀粒子的內(nèi)稟屬性,光子也不例外。光子的自旋并無經(jīng)典的物理圖像與之對應(yīng),如果強加一個經(jīng)典解釋,可以講光子看成電矢量的旋轉(zhuǎn),按照經(jīng)典角動量概念,圓偏振光自然存在光傳播方向上的角動量。2023/2/114塞曼效應(yīng)塞曼效應(yīng)指原子的光譜線在外磁場中出現(xiàn)分裂的現(xiàn)象,這里我們只關(guān)心光譜的偏振特性。塞曼效應(yīng)既可以從量子力學(xué)的觀點詮釋,又可以從經(jīng)典物理的角度理解。原子由于磁矩的存在,在磁場中會受到力矩的作用力矩使原子的磁矩繞磁場方向進動,考慮到原子角動量的取向是量子化的,進動導(dǎo)致的附加能量可以寫成加磁場2023/2/115塞曼效應(yīng)在外磁場中,上下能級均獲得附加能量而分裂,根據(jù),譜線也將發(fā)生分裂。能級之間的躍遷需要滿足以下選擇的定則當(dāng)ΔM=0時,產(chǎn)生π線,沿垂直于磁場方向觀察時,π線為光振動方向平行于磁場的線偏振光,沿平行于磁場方向觀察時,光強度為零,觀察不到。當(dāng)ΔM=±1時,產(chǎn)生σ線,迎著磁場方向觀察時,σ線為圓偏振光,ΔM=+1時為左旋圓偏振光,ΔM=-1時為右旋圓偏振光。沿垂直于磁場方向觀察時,σ線為線偏振光,其電矢量與磁場垂直。2023/2/116圓偏振光對玻片的作用1936年,Beth首先觀察到了圓偏振光產(chǎn)生的角動量。2000年,Nieminen小組推導(dǎo)出偏振光透過玻片后產(chǎn)生的微力矩。為了簡單起見,下面討
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