Вышедшие номера
Прохождение света через плоскопараллельную пластинку двумерного резонансного фотонного кристалла
Ветров С.Я.1, Тимофеев И.В.2, Рудакова -=SUP=-1-=/SUP=- Н.В.
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: atrum528@mail.ru
Поступила в редакцию: 16 марта 2010 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2010 г.

Изучены спектры пропускания резонансных двумерных фотонных кристаллов двух типов, один из которых состоит из диэлектрических цилиндров, образующих квадратную решетку, заполненную резонансным газом с атомами ртути, другой - из цилиндрических отверстий, заполненных газом и образующих квадратную решетку в диэлектрической матрице. Установлено, что характеристики спектра дополнительного пропускания, возникающего в запрещенной зоне фотонного кристалла, могут существенно меняться при вариации давления газа и угла падения. Показано, что рассчитанные особенности в спектре пропускания фотонного кристалла устойчивы к значительному увеличению ширины атомарного резонанса. Работа выполнена при поддержке грантов НШ-7810.2010.3, РНП.2.1.1.3455, N 27.1 и 3.91 РАН. N 5 и 144 СО РАН, г/к 02.740.11.0220 по ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационой России".
  1. J.D. Joannopoulos, R.D. Meade, J.N. Winn. Photonic crystals. Princeton University Press, Princeton (1995), P. 137
  2. K. Sakoda. Optical properties of photonic crystals. Springer, Berlin (2004). 272 p
  3. K. Busch, S. Lolkes, R.B. Wehrspohn, H. Foll. Photonic crystals: advances in design, fabrication and characterization. Wiley--VCH, Weinheim (2004). 354 p
  4. M.M. Sagalas, C.M. Soukoulis, C.T. Chan, K.M. Ho. Phys. Rev. B 49, 16, 11 080 (1994)
  5. A.R. Rung, C.G. Ribbins, Phys. Rev. Lett. 92, 12, 123901-1 (2004)
  6. K.C. Huang, P. Bienstman, J.D. Joannopoulos, K.A. Nelson, S. Fan. Phys. Rev. Lett. 90, 19, 196402-1 (2003)
  7. K.C. Huang, F. Zidorikis, X. Jians, J.D. Joannopoulos, K.A. Nelson, P. Bienstman, S. Fan. Phys. Rev. B 69, 195 111 (2004)
  8. Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубный. ФТТ 48, 3, 540 (2006)
  9. А.Н. Поддубный. ФТТ 49, 2, 346 (2007)
  10. М.А. Калитеевский, А.В. Кавоткин. ФТТ 37, 9, 2721 (1995)
  11. M. Artoni, G.La. Rossa, F. Bassani. Phys. Rev. E 72, 046604 (2005)
  12. S.Y. Lin, V.M. Hietala, L. Wang, E.D. Jones. Opt. Lett. 21, 1771 (1996)
  13. H.-B. Lin, R.J. Tonucci, A.J. Campillo. Opt. Lett. 23, 94 (1998)
  14. А.М. Желтиков, А.Н. Наумов, П. Баркер, Р.Б. Майлс. Опт. и спектр. 89, 2, 309 (2000)
  15. С.Я. Ветров, И.В. Тимофеев, А.Ю. Кутукова. Опт. и спектр. 106, 5, 840 (2009)
  16. С.Я. Ветров, И.В, Тимофеев, Н.В. Рудакова. ФТТ 52, 3, 489 (2010)
  17. J.B. Pendry. J. Mod. Opt. 41, 2, 209 (1994)
  18. J.-M. Lourtioz, H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic crystals. Towards nanoscale photonic devices. Springer, Berlin (2008). 514 p
  19. D. Maystre. Pure Appl. Opt. 3, 975 (1994)
  20. D. Maystre. J. Opt. Soc. Am. 68, 4, 490 (1970)
  21. N.D. Finkelstein, A.P. Yalin, W.R. Lempert, R.B. Miles. Opt. Lett. 23, 1615 (1998)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.