Вышедшие номера
Точное решение контактной краевой задачи для волноводной структуры из нелинейной и неоднородной оптических сред
Савотченко С.Е.1,2,3
1Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
2Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Москва, Россия
3МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
Email: savotchenkose@mail.ru
Поступила в редакцию: 18 августа 2025 г.
В окончательной редакции: 18 августа 2025 г.
Принята к печати: 6 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 13 января 2026 г.

Предложена модель волноводной структуры из градиентной среды с убывающим в соответствии с обобщенным гиперболическим профилем показателем преломления, контактирующей с нелинейной средой со скачкообразным изменением диэлектрической проницаемости в зависимости от интенсивности электрического поля. Сформулирована соответствующая краевая задача сопряжения и получено ее точное решение, описывающее нелинейную поверхностную волну. Показано, что варьирование оптических характеристик среды дает возможность управлять характеристиками волны. Ключевые слова: неоднородные оптические среды, нелинейные среды, поверхностные волны, нелинейные волны, оптические волноводы. DOI: 10.21883/0000000000
  1. D. Mihalache, Rom. Rep. Phys., 76 (2), 402 (2024). DOI: 10.59277/RomRepPhys.2024.76.402
  2. R. Bano, M. Asghar, K. Ayub, T. Mahmood, J. Iqbal, S. Tabassum, R. Zakaria, M. Gilani, Front. Mater., 8, 783239 (2021). DOI: 10.3389/fmats.2021.783239
  3. S. Savotchenko, Russ. Technol. J., 11 (4), 84 (2023). DOI: 10.32362/2500-316X-2023-11-4-84-93
  4. Н.Н. Розанов, Нелинейная оптика (Изд-во ИТМО, СПб., 2008), ч. 1
  5. C-L Chen, Foundations for guided-wave optics (John Wiley \& Sons, Inc., N.Y., 2005). DOI: 10.1002/0470042222
  6. G.P. Agrawal, Physics and engineering of graded-index media (Cambridge University Press, N.Y., 2023). DOI: 10.1017/9781009282086
  7. B.K. Singh, V. Bambole, V. Rastogi, P.C. Pandey, Opt. Laser Technol., 129, 106293 (2020). DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106293
  8. D. Dash, J. Saini, Prog. Electromagn. Res. M, 116, 165 (2023). DOI: 10.2528/PIERM23032302
  9. М.Д. Апарин, Т.Г. Балуян, М.И. Шарипова, М.А. Сиротин, Е.В. Любин, И.В. Соболева, В.О. Бессонов, А.А. Федянин, Изв. РАН. Сер. физ., 87 (6), 807 (2023). DOI: 10.31857/S0367676523701405 [M.D. Aparin, T.G. Baluyan, M.I. Sharipova, M.A. Sirotin, E.V. Lyubin, I.V. Soboleva, V.O. Bessonov, A.A. Fedyanin, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 87, 710 (2023). DOI: 10.3103/S1062873823701976]
  10. A.E. Kaplan, IEEE J. Quantum Electron., 21, 1538 (1985). DOI: 10.1109/JQE.1985.1072828
  11. П.И. Хаджи, Л.В. Федоров, ЖТФ, 61 (5), 110 (1991)
  12. С.Е. Савотченко, Письма в ЖТФ, 46 (16), 43 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.16.49854.18146 [S.E. Savotchenko, Tech. Phys. Lett., 46, 823 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020080271]
  13. S.E. Savotchenko, Rom. Rep. Phys., 76 (4), 406 (2024). DOI: 10.59277/RomRepPhys.2024.76.406
  14. S.E. Savotchenko, Rom. Rep. Phys., 77 (1), 402 (2025). DOI: 10.59277/RomRepPhys.2025.77.402

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.