Вышедшие номера
Электрозвуковые волны в PT-симметричной структуре пьезоэлектриков вблизи особой точки
Russian Science Foundation, 19-19-00607-P
Вилков Е.А. 1, Бышевский-Конопко О.А. 1, Темная О.С.2, Калябин Д.В. 2,3, Никитов С.А. 2,3,4
1Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
4Лаборатория "Метаматериалы" Саратовского государственного университета, Саратов, Россия
Email: e-vilkov@yandex.ru, byshevski@ms.ire.rssi.ru, ostemnaya@gmail.com, dmitry.kalyabin@phystech.edu, nikitov@cplire.ru
Поступила в редакцию: 24 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 24 июня 2022 г.
Принята к печати: 1 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 27 ноября 2022 г.

Теоретически исследованы спектральные свойства щелевых электрозвуковых волн в PT-симметричной структуре пьезоэлектриков класса симметрии 6, разделенных зазором. Установлено, что при определенном уровне потерь и усиления в пьезоэлектриках происходит пересечение симметричной и антисимметричной мод. Точка пересечения определяет особую точку PT-симметричной структуры. Показано, что зависимость амплитуды от частоты в особой точке имеет экстремально узкий резонансный пик, что открывает возможность создания сверхчувствительных датчиков на основе PT-симметричных физических структур. Ключевые слова: PT-симметрия, пьезоэлектрик, электрозвуковые волны, щелевая структура.
  1. X.F. Li, J.S. Yang, Sensors Actuators A, 132 (2), 472 (2006). DOI: 10.1016/j.sna.2006.02.041
  2. J.S. Yang, Math. Mech. Solids, 11 (5), 451 (2006). DOI: 10.1177/1081286505044133
  3. C.M. Bender, S. Boettcher, Phys. Rev. Lett., 80 (24), 5243 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.5243
  4. R. El-Ganainy, K.G. Makris, D.N. Christodoulides, Z.H. Musslimani, Opt. Lett., 32 (17), 2632 (2007). DOI: 10.1007/s10773-010-0625-6
  5. А.А. Зябловский, А.П. Виноградов, А.А. Пухов, А.В. Дорофеенко, А.А. Лисянский, УФН, 184 (11), 1177 (2014). DOI: 10.3367/UFNr.0184.201411b.1177 [A.A. Zyablovsky, A.P. Vinogradov, A.A. Pukhov, A.V. Dorofeenko, A.A. Lisyansky, Phys. Usp., 57 (11), 1063 (2014). DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411b.1177]
  6. J. Schindler, Z. Lin, J.M. Lee, H. Ramezani, F.M. Ellis, T. Kottos, J. Phys. A, 45 (44), 444029 (2012). DOI: 10.1088/1751-8113/45/44/444029
  7. P. Deymier, Acoustic metamaterials and phononic crystals (Springer, Berlin, 2013). DOI: 10.1007/978-3-642-31232-8
  8. A. Galda, V.M. Vinokur, Phys. Rev. B, 94 (2), 020408(R) (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.94.020408
  9. H. Liu, D. Sun, C. Zhang, M. Groesbeck, R. McLaughlin, Z.V. Vardeny, Sci. Adv., 5 (11), eaax9144 (2019). DOI: 10.1126/sciadv.aax9144
  10. И. Зеленка, Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах (Мир, М., 1990)
  11. Recent advances in mechatronics, ed. by R. Jablonski, M. Turkowski, R. Szewczyk (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2007)
  12. Ю.В. Гуляев, Письма в ЖЭТФ, 9 (1), 37 (1969). [Yu.V. Gulyaiev, JETP Lett., 9 (1), 63 (1969).]
  13. J.L. Bleustein, Appl. Phys. Lett., 13 (12), 412 (1968). DOI: 10.1063/1.1652495
  14. М.К. Балакирев, И.А. Гилинский, Волны в пьезокристаллах (Наука, Новосибирск, 1982)
  15. А.С. Соснин, Б.А. Струков, Введение в сегнетоэлектричество (Высш. шк., М., 1970)
  16. Акустические кристаллы, под ред. М.П. Шаскольской (Наука, М., 1982)
  17. Y. Yang, H. Jia, Y. Bi, H. Zhao, J. Yang, Phys. Rev. Appl., 12 (3), 034040 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.034040
  18. J. Wiersig, Photon. Res., 8 (9), 1457 (2020). DOI: 10.1364/prj.396115

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.