کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7924576 1512496 2018 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Controlled spin of a nonbirefringent droplet trapped in an optical vortex beam
ترجمه فارسی عنوان
چرخش کنترل یک قطره غیر انعطاف پذیر که در یک پرتو گردابی نوری به دام افتاده است
ترجمه چکیده
بخشی چرخشی از حرکت زاویه ای نور می تواند ذره دو رگباری را در اطراف محور خود چرخد، در حالی که هیچ تاثیری بر ذره غیربدامی نداشته باشد. از طرف دیگر، بخش مدار مغناطیسی نور میتواند باعث ایجاد ذرات دوقطبی و غیر دوزبانه در اطراف محور یک پرتو نور شود. در این مقاله، ما نشان می دهیم که در هنگام عبور از یک پرتو گردابی نوری نیز ذرات غیر قابل نفوذ می توانند چرخش محور خود را انجام دهند. چرخش ذرات بستگی به نسبت اندازه ذره و قطر پرتو لیزر دارد که در آن ذرات به دام افتاده است. بنابراین می توان با تغییر موقعیت ذره با توجه به نقطه کانونی پرتو لیزر، کنترل می شود. فرکانس چرخشی نیز می تواند با تغییر حالت قطبی شدن پرتو کنترل شود، چون اتصال اسپین-مدار به توده ی زاویه ای کامل که توسط ذرات دامنه برخورد می شود، تاثیر می گذارد. حرکت ذره دامنه توسط یک فوتودیود و دوربین با سرعت بالا تشخیص داده شده است. اکثر میکروارگانیسم های موجود در طبیعت غیر بتنی هستند و روش ارائه شده در این مقاله به این ترتیب برنامه های جدید را برای چرخش های القاء شده القاء می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی مواد مواد الکترونیکی، نوری و مغناطیسی
چکیده انگلیسی
The spin part of the angular momentum of light can cause a birefringent particle to spin around its axis, while having no effect on a nonbirefringent particle. The orbital part of light's angular momentum, on the other hand, can cause both birefringent and nonbirefringent particles to orbit around the axis of a light beam. In this paper, we demonstrate that nonbirefringent particles can also be made to spin around their axis when trapped in an optical vortex beam. The rotation of the particle depends on the ratio of the size of the particle and the diameter of the laser beam in which the particle is trapped. It can therefore be controlled by varying the position of the particle with respect to the focal point of the laser beam. The rotational frequency can also be controlled by changing the polarization state of the beam, since spin-orbit coupling affects the total angular momentum experienced by the trapped particle. The motion of the trapped particle is detected by a photodiode and a high-speed camera. Most microparticles found in nature are nonbirefringent, and the method presented in this paper will therefore open up new applications for optically induced rotations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Optics Communications - Volume 427, 15 November 2018, Pages 152-157
نویسندگان
, ,