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Electromagnetic Confinement via Spin–OrbitInteraction in Anisotropic Dielectrics

机译:通过自旋轨道进行电磁约束各向异性电介质中的相互作用

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摘要

We investigate electromagnetic propagation in uniaxial dielectrics with a transversely varying orientation of the optic axis, the latter staying orthogonal everywhere in the propagation direction. In such a geometry, the field experiences no refractive index gradients, yet it acquires a transversely modulated Pancharatnam–Berry phase, that is, a geometric phase originating from a spin–orbit interaction. We show that the periodic evolution of the geometric phase versus propagation gives rise to a longitudinally invariant effective potential. In certain configurations, this geometric phase can provide transverse confinement and waveguiding. The theoretical findings are tested and validated against numerical simulations of the complete Maxwell’s equations. Our results introduce and illustrate the role of geometric phases on electromagnetic propagation over distances well exceeding the diffraction length, paving the way to a whole new family of guided waves and waveguides that do not rely on refractive index tailoring.
机译:我们研究了光轴横向变化方向的单轴电介质中的电磁传播,后者在传播方向上各处都保持正交。在这样的几何形状中,该场没有折射率梯度,但它获得了一个横向调制的Pancharatnam–Berry相,即源自自旋轨道相互作用的几何相。我们表明,几何相位相对于传播的周期性演化产生了纵向不变的有效电位。在某些配置中,该几何相位可以提供横向限制和波导。理论上的发现是根据完整的麦克斯韦方程组的数值模拟进行测试和验证的。我们的结果介绍并说明了几何相位在远超过衍射长度的距离上的电磁传播中的作用,从而为不依赖折射率定制的全新的导波和波导家族铺平了道路。

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