광스핀 효과는 빛이 매질에 입사할 때 굴절하며 굴절각은 매질로의 입사각과 매질의 굴절률에의해 결정된다. 굴절의 근본원리는 파동으로 해설되어 왔으나 구체적인 역학적 접근 방법은 로렌츠 힘의 방정식을 개조하여 접근이 가능하다. 반사되는 빛이 매질의 표면의 전자 스핀을 생성하고 투과하는 광자가 그 스핀에의한 자기장에 의해 역학적으로 굴절하게된다. 따라서 광의 굴절은 본질적으로 비선형적인 현상이며 빛의 강도가 강해짐에 따라 선형적인 응답특성을 지니게 되며 빛의 강도가 더 강해지면 다시 일반적으로 잘알려진 비선형적 특성을 보인다.
광스핀 효과는 빛이 매질에 입사할 때 굴절하며 굴절각은 매질로의 입사각과 매질의 굴절률에의해 결정된다. 굴절의 근본원리는 파동으로 해설되어 왔으나 구체적인 역학적 접근 방법은 로렌츠 힘의 방정식을 개조하여 접근이 가능하다. 반사되는 빛이 매질의 표면의 전자 스핀을 생성하고 투과하는 광자가 그 스핀에의한 자기장에 의해 역학적으로 굴절하게된다. 따라서 광의 굴절은 본질적으로 비선형적인 현상이며 빛의 강도가 강해짐에 따라 선형적인 응답특성을 지니게 되며 빛의 강도가 더 강해지면 다시 일반적으로 잘알려진 비선형적 특성을 보인다.