Вышедшие номера
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. 1,2
1Ульяновский 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.
  1. K. Sakoda. Optical Properties of Photonic Crystals. Springer Series in Optical Sciences (Springer, Berlin, 2005)
  2. 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
  3. 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]
  4. 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]
  5. 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
  6. 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
  7. F. Wu, M. Chen, S. Xiao. Opt. Lett., 47, 2153--2156 (2022). DOI: 10.1364/OL.455910
  8. F.S. Saeidi, M. Moradi. Opt. Commun., 493, 126999 (2021). DOI: 10.1016/j.optcom.2021.126999
  9. M. Renilkumar, P. Nair. Opt. Mater., 33 (6), 853--858 (2011). DOI: 10.1016/j.optmat.2011.01.008
  10. 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
  11. И.А. Глухов, С.Г. Моисеев. Опт. и спектр., 11, 1475--1478 (2023). DOI: 10.61011/OS.2023.11.57005.5095-23
  12. Q. Gong, X. Hu. Photonic Crystals: Principles and Applications (Jenny Stanford Publishing, 2014)
  13. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (Наука, М., 1970). [M. Born,E. Wolf. Principles of Optics (Cambridge University, Cambridge, 1999)]
  14. Б.Б. Бойко, Н.С. Петров. Отражение света от усиливающих и нелинейных сред (Минск, Наука и Техника, 1988)
  15. 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.