Элементы Элементы большой науки

Поставить закладку

Напишите нам

Карта сайта

Содержание
Энциклопедия
Новости науки
LHC
Библиотека
Видеотека
Книжный клуб
Задачи
Детские вопросы
Плакаты
Научный календарь
Фестиваль
Научные блоги
Наука и право
ЖОБ
Поиск в Рунете

Поиск

Подпишитесь на новости науки


 
(на Subscribe.ru)



Библиотека

 
М. Каку
«Физика будущего». Глава из книги


О. Джадсон
«Каждой твари — по паре». Глава из книги


З. Гельман
Квазикристаллы и квазиобразование


С. Комаров
Кристалл сомнения


О. Макаров
Они проникают в мозг: опыты на людях


А. Левин
Вселенная своими руками: теория инфлатонов


Н. Резник
Иммунология в ожидании прорыва


Е. Клещенко
Новые тайны древнего иммунитета


Д. Васильев
Наука в зоопарке


А. Андреев
Журналу «Природа» — 100 лет







Главная / Новости науки версия для печати

Полный контроль над трехмерной поляризацией света — возможен


Сфокусировав пучок света с неоднородной поляризацией, можно получить область продольно поляризованного светового поля (изображение с сайта www.scientific.ru)
Сфокусировав пучок света с неоднородной поляризацией, можно получить область продольно поляризованного светового поля (изображение с сайта www.scientific.ru)

Свет в фокусе линзы может обладать поляризацией, как угодно ориентированной в трехмерном пространстве. Расчеты американских физиков показали, как достичь произвольно заданной поляризации в простой схеме с обычным лазерным лучом.

Свет для физика — это не столько способ наблюдения за предметом, сколько инструмент, с помощью которого можно воздействовать на исследуемый объект. Это воздействие может быть самым разным: с помощью лазерного луча можно сверлить дырки в бетонных плитах, «захватывать» и манипулировать в пространстве отдельными атомами или бережно «ощупывать» самый хрупкий объект, когда-либо созданный человеком, — атомный бозе-конденсат.

Впрочем, световой луч может воздействовать на предмет не только своей энергией, но и поляризацией: тем конкретным направлением, вдоль которого колеблется электрическое поле в световой волне. С помощью поляризованного света можно изучать, например, ориентацию молекул, абсорбированных на поверхности кристалла. В проводящих микрообъектах правильно подобранная поляризация может возбуждать те или иные переменные токи. Наконец, свет с круговой поляризацией может запросто разворачивать молекулы в пространстве и заставляет крутиться микромоторы.

В любом учебнике физики написано, что плоская электромагнитная волна (в вакууме) поперечна: электрическое поле может колебаться как угодно, но оно всегда остается перпендикулярным направлению движения светового луча. Однако в фокусе линзы, куда сходятся и где интерферируют множество лучей каждый со своей поляризацией, это правило может нарушиться, и весьма существенно. Например, в фокусе сильно выпуклой линзы можно получить даже такое экзотическое состояние, как продольная поляризация света, при которой электрическое поле колеблется вдоль оптической оси (см. иллюстрацию; подробности — в заметке Радиально поляризованный свет: новый инструмент исследований).

Это наводит на мысль, что при подходящей конструкции линзы в ее фокусе можно получить свет с совершенно любой трехмерной поляризацией. В нем электрическое поле будет колебаться в трехмерном пространстве в таком направлении, в каком пожелает экспериментатор. Такое достижение абсолютно полного контроля над поляризацией послужит огромным подспорьем в целом ряде исследований.

Интуитивно кажется, что задача это непростая: нужно вначале получить пучок света с очень специальным распределением поляризации, а потом его правильно сфокусировать. Поэтому поразительным открытием можно назвать недавнюю находку американских физиков, которая позволяет кардинально упростить эту схему.

В их статье A. F. Abouraddy and K. C. Toussaint, Jr., Physical Review Letters, 96, 153901 (20 April 2006) утверждается, что для достижения поставленной цели подойдет и самый обычный лазерный луч с однородной линейной поляризацией. Всё, что требуется,— это правильно приготовить линзу, которая будет его фокусировать. Такая линза должна обладать специальным неравномерным затемнением, изменяющем интенсивность света, а также специальным покрытием, сдвигающим фазу световой волны. Такая линза сама превратит проходящий сквозь нее пучок света в нужный набор лучей с правильной поляризацией, сама сфокусирует их, так что экспериментатору останется лишь поместить исследуемый объект в фокус линзы.

Вычислить, какая именно линза должна быть изготовлена для достижения того или иного вида трехмерной поляризации, не сложно. В статье в качестве примера показано, какими должны быть амплитудная и фазовая корректировка линзы для получения линейной поляризации, наклоненной под углом 45° к оптической оси, или круговой поляризации, вращающейся в плоскости не поперек, а вдоль оси.

Авторы в конце статьи замечают, что если для каких-то приложений потребуется создать определенную поляризацию магнитного, а не электрического поля, или даже какое-то определенное направление потока световой энергии в фокусе линзы (например, не вперед, а вбок), то их метод поможет и в этих случаях. Дело осталось за малым — реализовать эти идеи на практике.

Игорь Иванов

Последние новости: Физика, Игорь Иванов

3 февраля
Исследована гидродинамика процесса письма
16 ноября
Критическая температура сверхпроводника может быть увеличена магнитным полем
23 сентября
Эксперимент OPERA сообщает о наблюдении сверхсветовой скорости нейтрино
1 сентября
Концепция плаща-невидимки может помочь двигаться в жидкости без сопротивления
17 августа
Создан лазерно-плазменный ускоритель нового поколения
11 августа
Поверхности нормальных и раковых клеток — фракталы разной размерности
29 июля
Электризация тел может приводить к мозаичному распределению зарядов на их поверхности
7 июля
Создан лазер на основе биологической клетки
1 июля
Проведена спектроскопия квантовых уровней нейтронов в гравитационном поле Земли
3 июня
Тяжелые мезоны по-разному плавятся в кварк-глюонной плазме


Астрономические наблюдения недели

Новости науки почтой (рассылка на Subscribe.ru):

 

Новости науки по темам: антропология, археология, астрономическая научная картинка дня, астрономия, биология, биотехнологии, генетика, геология, затмения, информационные технологии, космос, лингвистика, математика, медицина, нанотехнологии, наука в России, наука и общество, Нобелевские премии, палеонтология, психология, технологии, физика, химия, эволюция, экология, энергетика, этология

Новости науки по авторам: Дарья Баранова, Вера Башмакова, Александр Бердичевский, Максим Борисов, Варвара Веденина, Александр Венедюхин, Михаил Волович, Алексей Гиляров, Николай Горностаев, Юрий Ерин, Анастасия Еськова, Дмитрий Замолодчиков, Игорь Иванов, Мария Кирсанова, Дмитрий Кирюхин, Александр Козловский, Алексей Левин, Андрей Логинов, Лейла Мамирова, Александр Марков, Мария Медникова, Вадим Мокиевский, Максим Нагорных, Елена Наймарк, Петр Петров, Александр Пиперски, Константин Попадьин, Сергей Попов, Роман Ракитов, Татьяна Романовская, Александр Самардак, Александр Сергеев, Андрей Сидоренко, Даниил Смирнов, Любовь Стрельникова, Алексей Тимошенко, Мария Шнырёва

Новости науки по месяцам: 2012 II, I  2011 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2010 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2009 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2008 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2007 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2006 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2005 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I 


Научные новости у наших партнеров: «Биомолекула», «В мире науки», «Вокруг света», Газета.ру, Грани.ру, Лента.ру, «Наука и жизнь», «Популярная механика», Gzt.ru

 


при поддержке фонда Дмитрия Зимина - Династия