由于Goos-H?nchen位移涉及到全内反射、全反射相移、以及反射时延和粒子穿越隧道的时间等物理学的基本问题,因而在物理学的各个分支都受到了广泛的重视。近年来,我们对GH效应进行了深入的理论和实验研究,对违反相对论因果律的负群延迟时间问题提出了不同的看法,并发展了一种新型的亚毫米尺度双面金属包覆波导,用于GH位移共振增强的实验,导出了获得最大GH位移需满足的条件,在此基础上,得到了约为0.5mm 的侧向位移。本项目拟通过三年的工作,在以下三方面取得重要的进展:.(1).继续共振增强的研究,争取获得毫米量级的可直接用肉眼观察的GH位移;.(2).利用光波长的变化实现波导表面光束移动的操控和波导内导波光反向传输的实验;.(3) 建立以GH位移为探针、且不用光谱仪并可测量和分辨一氧化碳、二氧化碳和甲烷气体.浓度的小型化、高灵敏度光波导吸收传感器。
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数据更新时间:2023-05-31
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