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.
- Н.Н. Щитов. Фотоника, 13 (8), 750 (2019). DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.8.750.759
- Ю.В. Гуляев, А.Н. Лагарьков, С.А. Никитов. Вестник РАН, 78 (5), 438 (2008)
- С.Н. Петров. Фундаментальные основы метаматериалов и их применение в оптике (Уральский ун-т, Екатеринбург, 2018)
- И.П. Сидоров. Оптические и акустические метаматериалы: свойства и применения (Наука, СПб., 2017)
- I. Smolyaninov, V.N. Smolyaninova. Solid-State Electron., 136, 102 (2017). DOI: 10.1016/j.sse.2017.06.022
- М.В. Давидович. УФН, 189 (12), 1249 (2019). DOI: 10.3367/UFNr.2019.08.038643
- 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
- Ф.И. Федоров. Оптика анизотропных сред (АН БССР, Минск, 1958)
- L. Felsen, N. Marcuvitz. Radiation and scattering of waves (A John Wiley \& Sons, Inc, NY., 1973)
- J. Sun, J. Zhou, B. Li, F. Kang. Appl. Phys. Lett., 98 (10), 101901 (2011). DOI: 10.1063/1.3562033
- A. Poddubny, I. Iorsh, P. Belov, Yu. Kivshar. Nature Рhoton., 7, 958 (2013)
- I.S. Nefedov, C.A. Valaginnopoulos, L.A. Melnikov. J. Opt., 15, 114003 (2013). DOI: 10.1088/2040-8978/15/11/114003
- 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
- C.R. Simovski, P.A. Belov, A.V. Atrashchenko, Y.S. Kivshar. Adv. Mater., 24, 4229 (2012)
- С.М. Рытов. ЖЭТФ, 29, 5 (1955)
- C.L. Cortes, Z. Jakob. Phys. Rev. B, 88, 045407 (2013)
- P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B, 6, 4370 (1972)
- 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
- D.W. Berreman. J. Opt. Soc. Am., 62 (4), 1157 (1972)
- D.A. Yakovlev, V.G. Chigrinov. Modeling and Optimization of the LCD Optical Performance (Wiley, London, 2015)
- О.Н. Козина, Л.А. Мельников. Радиотехника и электроника, 67 (10), 1058 (2022). DOI: 10.31857/S0033849422100060