【摘 要】
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在单界面的全反射和双棱镜结构的受抑全内反射中,Goos-H?nchen (GH)位移量只能达到波长的量级,在实验中很难对其进行探测。但研究表明,如果在对称双棱镜结构中其中一个棱镜的表面镀膜后,当一束光入射到镀有薄膜的玻璃棱镜界面上,在入射角小于但接近于棱镜与薄膜(其折射率小于棱镜的折射率)界面的临界角时,反射和透射光束的 GH 位移会产生共振增强现象。增强的反射和透射光束的 GH 位移可以达到 1
【机 构】
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State Key Laboratory of Transient Optics Technology, Xi’an Institute of Optics and Precision Mechani
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在单界面的全反射和双棱镜结构的受抑全内反射中,Goos-H?nchen (GH)位移量只能达到波长的量级,在实验中很难对其进行探测。但研究表明,如果在对称双棱镜结构中其中一个棱镜的表面镀膜后,当一束光入射到镀有薄膜的玻璃棱镜界面上,在入射角小于但接近于棱镜与薄膜(其折射率小于棱镜的折射率)界面的临界角时,反射和透射光束的 GH 位移会产生共振增强现象。增强的反射和透射光束的 GH 位移可以达到 102波长量级,且位移量可通过改变入射角和薄膜的厚度来调节。模拟结果表明,对 TE 光束,反射 GH 位移约等于透射位移的 2 倍。共振增强的 GH 位移在集成光学和光学元器件开发中有潜在的应用。
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