Вышедшие номера
Об излучении поверхностного источника по нормали к границе полупространства и плоскослоистой структуры
Петрин А.Б. 1
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: a_petrin@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2021 г.
Принята к печати: 22 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 25 апреля 2021 г.

На основе строгой теории излучения элементарного источника тока, расположенного на границе плоскослоистой структуры, рассмотрено излучение произвольного распределения поверхностного тока. Получено строгое соотношение между излучаемыми по нормали полями, порожденными произвольным распределением стороннего поверхностного тока в полупространства, окружающие плоскослоистую структуру. Показано, что отношение амплитуд электрических полей на одном и том же расстоянии от источника, излучающего в противоположных направлениях, нормально к плоскослоистой структуре, определяется простым алгебраическим выражением, включающим электромагнитные параметры сред и толщины пленок структуры. Рассмотрены частные случаи поверхностного источника излучения на границе одной однородной пленки и поверхностного источника на границе двух однородных полупространств. Ключевые слова: наноантенны, оптические сенсоры.
  1. Sommerfeld A. // Ann. Physik. (Leipzig). 1926. V. 81. P. 1135
  2. Wait J.R. // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 1998. V. 40. N 5. P. 7
  3. King R.W.P., Smith G.S. Antennas in Matter. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1981
  4. Wu T.T. // J. Appl. Phys. 1957. V. 28. N 3. P. 299
  5. Jansen R.H. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1985. V. 33. N 10. P. 1043
  6. King R.W.P. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1988. V. 36. N 6. P. 1080
  7. Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики. Пер. с англ. Под ред. Самарцева В.В. М.: Физматлит, 2009
  8. Pendry J.B. // Phys. Rev. Let. 2000. V. 85. N 18. P. 3966
  9. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. N 11. С. 1676
  10. Петрин А.Б. // ЖЭТФ. 2021. Т. 159. В. 1. С. 35
  11. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2021. Т. 129. N 1. С. 55
  12. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. N 12. С. 1874
  13. Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. // Adv. Opt. Photonics. 2009. V. 1. P. 438
  14. Yu N., Cubukcu E., Diehl L., et al. // Opt. Express. 2007. V. 15. V. 20. P. 13272
  15. Khaleque A., Mironov E.G., Osorio J.H., et al. // Opt. Express. 2017. V. 25. N 8. P. 8986
  16. Петрин А.Б. // ЖЭТФ. 2008. Т. 134. N 3(9). С. 436
  17. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 125. N 3. С. 375
  18. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 126. N 3. С. 350
  19. Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 127. N 4. С. 654
  20. Стрэттон Дж.А. Теория электромагнетизма. Пер. с англ. Москва-Ленинград, 1948
  21. Stratton J.A., Chu L.J. // Phys. Rev. 1939. V. 56. P. 99
  22. Schelkunoff S.A. // Phys. Rev. 1939. V. 56. P. 308
  23. Harrington R.F. Ti-Harmonic Electromagnetic Fields. New York: McGraw-Hill, 1961
  24. Петрин А.Б. Исследование щелевых антенн. Дисс. канд. физ.-матем. наук, Москва, МФТИ, 1988.

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.