Вышедшие номера
Метаматериал для генерации разностной частоты в терагерцовом диапазоне
Переводная версия: 10.1134/S0030400X1810020X
Президиум РАН, 9
Савченко Г.М.1, Дюделев В.В.1, Когновицкая Е.А.2, Лосев С.Н.1, Дерягин А.Г.1, Кучинский В.И.1, Аверкиев Н.С.1, Соколовский Г.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: gs@mail.ioffe.ru
Выставление онлайн: 19 сентября 2018 г.

Проведено теоретическое исследование возможности осуществления эффективной генерации разностной частоты в терагерцовом диапазоне в метаматериале, представляющем собой структуру из чередующихся слоев полупроводникового материала собственной и металлической проводимости, которая может быть выращена эпитаксиальными методами. -18
  1. Fathololoumi S., Dupont E., Chan, Wasilewski Z.R., Laframboise S.R., Ban D., Matyas A., Jirauschek C., Hu Q., Liu H.C. // Opt. Express. 2012 V. 20. N 4. P. 3866. doi 10.1364/OE.20.003866
  2. Li L., Chen L., Zhu J., Freeman J., Dean P., Valavanis A., Davies A.G., Linfield E.H. // El. Lett. 2014. V. 50. N 4. P. 309
  3. Asada M., Suzuki S. // IEICE Electron. Expr. 2011. V. 8. N 14. P. 1110. doi 10.1587/elex.8.1110
  4. Asada M., Suzuki S., Kishimoto N. // Jp. J. Appl. Phys. 2008. V. 47. N 6R. P. 4375. doi 10.1143/JJAP.47.4375
  5. Jung S., Jiang A., Jiang I., Vijayraghavan K., Wang X., Troccoli M., Belkin M.A. // Nature Commun. 2014. V. 5. P. 4267. doi 10.1038/ncomms5267
  6. Lu Q.Y., Bandyopadhyay N., Slivken S., Bai Y., Razeghi M. // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 104. P. 221105. doi 10.1063/1.4902245
  7. Scheller M., Yarborough J.M., Moloney J.V., Fallahi M., Koch M., Koch Stephan W. // Optics Expr. 2010. V. 18. N 26. P. 27112. doi 10.1364/OE.18.027112
  8. Yamada M., Nada N., Saitoh M., Watanabe K. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 62. P. 435. doi 10.1063/1.108925
  9. Shelby R.A., Smith D.R., Schultz S. // Science. 2001. V. 292. N5514. P. 77
  10. Yen T.J., Padilla W.J., Fang N., Vier D.C., Smith D.R., Pendry J.R., Basov D.N., Zhang X. // Science. 2004. V. 303. N 5663. P. 1494. doi 10.1126/science.1094025
  11. Linden S., Enkrich C., Wegener M., Zhou J., Koschny T., Soukoulis C.M. // Science. 2004. V. 306. N5700. P. 1351. doi 10.1126/science.1105371
  12. Skauli T., Kuo P.S., Vodopyanov K.L., Pinguet T.J., Levi O., Eyres L.A., Harris J.S., Fejer M.M., Gerard B., Becouarn L., Lallier E. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. P. 6447. doi 10.1063/1.1621740
  13. Yang Y., Zhang X., Yang P., Fang Q., Wei X., Guo Y., Cui H. // International Photonics and OptoElectronics Meetings, OSA Technical Digest (online). Optical Society of America. 2014. paper OF4B.7. doi 10.1364/OEDI.2014.OF4B.7
  14. Mashkovich E.A., Shugurov A.I., Ozawa S., Estacio E., Tani M., Bakunov M.I. // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. 2015. V. 5. N 5. P. 732. doi 10.1109/TTHZ.2015.2461439
  15. Savchenko G.M., Dudelev V.V., Soboleva K.K., Lundin V.V., Sakharov A.V., Kognovitskaya E.A., Losev S.N., Deryagin A.G., Kuchinskii V.I., Averkiev N.S., Sokolovskii G.S. // Tech. Phys. Lett. 2016. V. 45. N 10. P. 1041. doi 10.1134/S1063785016100254
  16. Savchenko G.M., Dudelev V.V., Lundin V.V., Sakharov A.V., Tsatsul'nikov A.F., Kognovitskaya E.A., Losev S.N., Deryagin A.G., Kuchinskii V.I., Averkiev N.S., Sokolovskii G.S. // Phys. Solid State. 2017. V. 59. N 9. P. 1702. doi 10.1134/S106378341709027X

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.