Вышедшие номера
Метод исследования характеристик распространения электромагнитных волн оптического и терагерцевого диапазонов в метаматериале, обладающем гиперболическим типом дисперсии
Козина О.Н. 1, Мельников Л.А.2
1Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
2Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия
Email: kozinaolga@yandex.ru, lam-pels@ya.ru
Поступила в редакцию: 13 января 2025 г.
В окончательной редакции: 13 января 2025 г.
Принята к печати: 13 января 2025 г.
Выставление онлайн: 2 апреля 2026 г.

Представлен разработанный авторами метод, позволяющий изучать характеристики распространения оптического и терагерцевого излучения в гиперболических метаматериалах при произвольном угле падения на структуру с учетом анизотропии среды. Предложенный способ численного расчета эффективен для наиболее часто исследуемых типов гиперболических метаматериалов. Работа направлена на разработку способов исследования композиционных структур с целью совершенствования компонентной базы для создания устройств, позволяющих генерировать и обрабатывать излучение в оптическом и терагерцевом диапазонах частот. Ключевые слова: метаматериал, наноразмерная структура, гиперболическая среда, проволочная среда, многослойная структура.
  1. Н.Н. Щитов. Фотоника, 13 (8), 750 (2019). DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.8.750.759
  2. Ю.В. Гуляев, А.Н. Лагарьков, С.А. Никитов. Вестник РАН, 78 (5), 438 (2008)
  3. С.Н. Петров. Фундаментальные основы метаматериалов и их применение в оптике (Уральский ун-т, Екатеринбург, 2018)
  4. И.П. Сидоров. Оптические и акустические метаматериалы: свойства и применения (Наука, СПб., 2017)
  5. I. Smolyaninov, V.N. Smolyaninova. Solid-State Electron., 136, 102 (2017). DOI: 10.1016/j.sse.2017.06.022
  6. М.В. Давидович. УФН, 189 (12), 1249 (2019). DOI: 10.3367/UFNr.2019.08.038643
  7. О.Н. Козина, Л.А. Мельников. Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия Физика, 19 (2), 122 (2019). DOI: 10.18500/1817-3020-2019-19-2-122-131
  8. Ф.И. Федоров. Оптика анизотропных сред (АН БССР, Минск, 1958)
  9. L. Felsen, N. Marcuvitz. Radiation and scattering of waves (A John Wiley \& Sons, Inc, NY., 1973)
  10. J. Sun, J. Zhou, B. Li, F. Kang. Appl. Phys. Lett., 98 (10), 101901 (2011). DOI: 10.1063/1.3562033
  11. A. Poddubny, I. Iorsh, P. Belov, Yu. Kivshar. Nature Рhoton., 7, 958 (2013)
  12. I.S. Nefedov, C.A. Valaginnopoulos, L.A. Melnikov. J. Opt., 15, 114003 (2013). DOI: 10.1088/2040-8978/15/11/114003
  13. V. Iorsh, I.S. Mukhin, I.V. Shadrivov, P.A. Belov, Y.S. Kivshar. Phys. Rev. B, 87, 075416 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevB.87.075416
  14. C.R. Simovski, P.A. Belov, A.V. Atrashchenko, Y.S. Kivshar. Adv. Mater., 24, 4229 (2012)
  15. С.М. Рытов. ЖЭТФ, 29, 5 (1955)
  16. C.L. Cortes, Z. Jakob. Phys. Rev. B, 88, 045407 (2013)
  17. P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B, 6, 4370 (1972)
  18. A.A. Dubinov, V.Ya. Aleshkin, V. Mitin, T. Otsuji, V.J. Ryzhii. Phys. Condens. Matter, 23, 145302 (2011). DOI: 10.1088/0953-8984/23/14/145302
  19. D.W. Berreman. J. Opt. Soc. Am., 62 (4), 1157 (1972)
  20. D.A. Yakovlev, V.G. Chigrinov. Modeling and Optimization of the LCD Optical Performance (Wiley, London, 2015)
  21. О.Н. Козина, Л.А. Мельников. Радиотехника и электроника, 67 (10), 1058 (2022). DOI: 10.31857/S0033849422100060