Селективное усиление дефектных мод мультидефектного фотонного кристалла
Российский научный фонд, Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 23-79-30017
Глухов И.А.
1,2, Моисеев С.Г.
1,21Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
2Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, Ульяновск, Россия
Email: glukhov91@yandex.ru, serg-moiseev@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 29 июня 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 9 января 2025 г.
Исследованы спектральные характеристики одномерных фотонно-кристаллических структур, образованных последовательной комбинацией брэгговских отражателей и слоев диэлектрика. Обнаружено формирование в области фотонной запрещенной зоны одной или нескольких гребенок спектральных линий дефектных мод. Особенности распределения оптического излучения по дефектной фотонной структуре позволяют реализовать селективное усиление дефектных мод. Ключевые слова: дефектная фотонно-кристаллическая структура, дефектные моды, локализация излучения, селективное усиление.
- K. Sakoda. Optical Properties of Photonic Crystals. Springer Series in Optical Sciences (Springer, Berlin, 2005)
- S.M. Jeong, N.Y. Ha, Y. Takanishi, K. Ishikawa, H. Takezoe, S. Nishimura, G. Suzaki. Appl. Phys. Lett., 90, 261108 (2007). DOI: 10.1063/1.2752017
- С.В. Елисеева, Д.И. Семенцов. Опт. и спектр., 109 (5), 790--798 (2010). [S.V. Eliseeva, D.I. Sementsov. Opt. Spectrosc., 109 (5), 729--737 (2010). DOI: 10.1134/S0030400X10110123]
- С.Г. Моисеев, В.А. Остаточников. Квант. электрон., 46 (8), 743--748 (2016). [S.G. Moiseev, V.A. Ostatochnikov. Quant. Electron., 46 (8), 743--748 (2016). DOI: 10.1070/QEL16086]
- S.G. Moiseev, I.A. Glukhov, V.A. Ostatochnikov, A.P. Anzulevich, S.N. Anzulevich. J. Appl. Spectrosc., 85 (3), 511--516, (2018). DOI: 10.1007/s10812-018-0681-x
- V.S. Gerasimov, A.E. Ershov, R.G. Bikbaev, I.L. Rasskazov, I.V. Timofeev, S.P. Polyutov, S.V. Karpov. JQSRT, 224, 303--308 (2019). DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.11.028
- F. Wu, M. Chen, S. Xiao. Opt. Lett., 47, 2153--2156 (2022). DOI: 10.1364/OL.455910
- F.S. Saeidi, M. Moradi. Opt. Commun., 493, 126999 (2021). DOI: 10.1016/j.optcom.2021.126999
- M. Renilkumar, P. Nair. Opt. Mater., 33 (6), 853--858 (2011). DOI: 10.1016/j.optmat.2011.01.008
- I.S. Panyaev, G. Sannikov, Y.S. Dadoenkova, N.N. Dadoenkova. IEEE Sens. J., 22 (23), 22428--22437 (2022). DOI: 10.1109/JSEN.2022.3217117
- И.А. Глухов, С.Г. Моисеев. Опт. и спектр., 11, 1475--1478 (2023). DOI: 10.61011/OS.2023.11.57005.5095-23
- Q. Gong, X. Hu. Photonic Crystals: Principles and Applications (Jenny Stanford Publishing, 2014)
- М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (Наука, М., 1970). [M. Born,E. Wolf. Principles of Optics (Cambridge University, Cambridge, 1999)]
- Б.Б. Бойко, Н.С. Петров. Отражение света от усиливающих и нелинейных сред (Минск, Наука и Техника, 1988)
- A.D. Rakic, M.L. Majewski. J. Appl. Phys., 80, 5909--5914 (1996). DOI: 10.1063/1.363586
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.