时空光旋波的几何自旋海尔效应
光学
2025-06-19 v1
摘要
光的几何自旋海尔效应(GSHEL)与非零横向角动量相关,已被证明无需光-物质相互作用即可发生,且具有横向位移特征。最近,随着对时空光旋波(STOV)的研究增多,这些波携带纯横向角动量。本研究考察了STOV在相对于光轴倾斜参考系中的横向位移。通过理论分析和数值仿真,我们建立了该位移与拓扑电荷之间的线性关系。我们的发现表明,只有“空间STOV” exhibits 几何自旋海尔效应位移,这一现象取决于其角动量密度的空间分布。当存在时,位移方向始终与角动量矢量垂直,其大小随倾斜角余弦值的倒数而变化。我们探讨了最大位移值,其比例为 \sqrt{l{{x}_{0}}/{{k}_{0}}。这些发现为 ultrafast 光学和纳米技术的应用开辟了新途径,为在微纳尺度上操控和测量光提供了新的视角。
引用
@article{arxiv.2506.15053,
title = {Geometric spin Hall effect of spatiotemporal optical vortices},
author = {Chaokai Yang and Weifeng Ding and Zhaoying Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.15053},
year = {2025}
}