Вышедшие номера
Туннелирование СВЧ излучения через трехслойные структуры, содержащие ферритовый слой
Переводная версия: 10.1134/S106378421901002X
Министерство образования и науки Российской Федерации, № 3.6825.2017/ БЧ
Министерство образования и науки Российской Федерации, № 14.Z50.31.0015
Афанасьев С.А. 1, Семенцов Д.И. 1, Шарипова К.В.1
1Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Email: asa_rpe@mail.ru, sementsovdi@mail.ru, kri_sharipova28@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 февраля 2018 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2018 г.

Рассмотрено туннелирование СВЧ излучения через симметричную трехслойную структуру, в которой центральный слой феррита окружен двумя слоями материала с отрицательной диэлектрической проницаемостью. Для случая нормального падения проанализированы условия "идеального" туннелирования, т. е. безотражательного прохождения излучения через структуру. Показано, что пропускательной способностью структуры можно управлять с помощью внешнего магнитного поля, намагничивающего феррит. В частотной области, соответствующей отрицательным значениям эффективной магнитной проницаемости феррита, возможно наличие широкой (порядка нескольких гигагерц) полосы пропускания, в которой туннелирование близко к идеальному.
  1. Al\`u A., Engheta N. // IEEE Trans. on Antennas and Propag. 2003. Vol. 51. N 10. P. 2558-2571
  2. Baena J.D., Jelinek L., Marques R., Medina F. // Phys. Rev. E. 2003. Vol. 72. N 7. P. 075116
  3. Zhou L., Wen W., Chan C.T., Sheng P. // Phys. Rev. Lett. 2005. Vol. 94. N 24. P. 243905
  4. Marques R., Marti n F., Sorolla M. Metamaterials with negative parameters: theory, design, and microwave applications. NY.: John Wiley \& Sons, Inc., 2008. 309 p
  5. Kim K.-Y., Lee B. // Phys. Rev. A. 2008. Vol. 77. N 2. P. 023822
  6. Jelinek L., Baena J.D., Voves J., Marques R. // New J. Phys. 2011. Vol. 13. N 8. P. 083011
  7. Cojocaru E. // Prog. Electromagn. Res. 2011. Vol. 113. P. 227-249
  8. Zheng J., Chen Y., Chen Z., Wang X., Han P., Yong Z., Wang Y., Leung C.W., Soukoulis C.M. // Opt. Express. 2013. Vol. 21. N 14. P. 16742-16752
  9. Castaldi G., Galdi V., Al\`u A., Engheta N. // J. Opt. Soc. Am. B. 2011. Vol. 28. N 10. P. 2362-2368
  10. Liu C.-H., Behdad N. // Prog. Electromagn. Res. B. 2012. Vol. 42. P. 1-22
  11. Sabah C., Tugrul Tastan H., Dincer F., Delihacioglu K., Karaaslan M., Unal E. // Prog. Electromagn. Res. 2013. Vol. 138. P. 293-306
  12. Chen Y., Huang S., Yan X., Shi J. // Chinese Opt. Lett. 2014. Vol. 12. N 10. P. 101601
  13. Afanas'ev S.A., Sementsov D.I., Yakimov Y.V. // Opt. Comm. 2016. Vol. 369. P. 164-170
  14. Афанасьев С.А., Семенцов Д.И., Фёдорова И.В. // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 12. С. 1849-1853. [ Afanas'ev S.A., Sementsov D.I., Fedorova I.V. // Tech. Phys. 2017. Vol. 62. N 12. P. 1848-1852.]
  15. Яковлев Ю.М., Генделев С.Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. М.: Сов. радио, 1975. 232 с
  16. Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. Т. 2 / Пер. с нем. под ред. А.С. Пахомова. М.: Мир, 1976. 504 с
  17. Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994. 464 с

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.