Вышедшие номера
Распространение поверхностных волн вдоль границы фоторефрактивного кристалла с нелинейным дефокусирующим покрытием
Переводная версия: 10.1134/S1063783420070227
Савотченко С.Е. 1
1Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород, Россия
Email: savotchenkose@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 19 февраля 2020 г.
Принята к печати: 26 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.

Рассмотрена композитная волноводная структура, представляющая собой кристалл с диффузионным механизмом формирования нелинейного фоторефрактивного отклика, на поверхность которого нанесено покрытие с нелинейностью керровского дефокусирующего типа. Показано, что в ней существуют нелинейные поверхностные волны необыкновенной поляризации двух типов, различающиеся диапазоном существования и профилем убывания поля. Определены такие режимы распространения нелинейных поверхностных волн, при которых интенсивность поля может быть максимальной или минимальной вблизи поверхности или на границе кристалла с покрытием. Ключевые слова: нелинейная поверхностная волна, фоторефрактивный кристалл, Керровская нелинейность, композитный волновод.
  1. S.J. Jensen. Spatial Structures and Temporal Dynamics in Photorefractive Nonlinear Systems. Roskilde, Denmark (1999). 115 p
  2. М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко, Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. Наука, СПб (1992). 317 с
  3. G. Bettella, R. Zamboni, G. Pozza, A. Zaltron, C. Montevecchi, M. Pierno, G. Mistura, C. Sada, L. Gauthier-Manuel, M. Chauvet. Sensors and Actuators B 282, 391 (2019)
  4. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. Квантовая электрон. 43, 14 (2013)
  5. С.М. Шандаров, Е.С. Шандаров. Письма в ЖТФ 23, 30 (1997)
  6. S.E. Savotchenko. Solid State Commun. 296, 32 (2019)
  7. T.H. Zhang, X.K. Ren, B.H. Wang, C.B. Lou, Z.J. Hu, W.W. Shao, Y.H. Xu, H.Z. Kang, J. Yang, D.P. Yang, L. Feng, J.J. Xu. Phys. Rev. A 76, 013827 (2007)
  8. С.А. Четкин, И.М. Ахмеджанов. Квантовая электрон. 41, 980 (2011)
  9. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева, П.А. Лыков, Н.В. Богодаев. 40, 437 (2010)
  10. Д.Х. Усиевич, Б.А. Нурлигареев, В.А. Сычугов, Л.И. Ивлева. 41, 924 (2011)
  11. С.Е. Савотченко. Письма в ЖЭТФ 109, 778 (2019)
  12. С.Е. Савотченко. ЖЭТФ 156, 195 (2019)
  13. В.Г. Беспрозванных, В.П. Первадчук. Нелинейные эффекты в волоконной оптике. Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, Пермь (2011). 228 с
  14. Г.Г. Гурзадян, В.Г. Дмитриев, Д.Н. Никогосян. Нелинейно-оптические кристаллы: Свойства и применение в квантовой электронике. Радио и связь, М. (1991). 159 с
  15. О.В. Кобозев, С.М. Шандаров, Р.В. Литвинов, Ю.Ф. Каргин, В.В. Волков. ФТТ 40, 2037 (1998)
  16. В.В. Поляков, К.П. Полякова, В.А. Середкин, Г.С. Патрин. Письма в ЖТФ 38, 15 (2012)
  17. U.A. Laudyn, K.A. Rutkowska, R.T. Rutkowski, M.A. Karpierz, T.R. Wolinski, J. Wojcik. Centr. Eur. J. Phys. 6, 3, 612 (2008)
  18. О.В. Бутов, К.М. Голиант, А.Л. Томашук. 30, 517 (2000)

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.