Аннотация:
Продемонстрирована возможность эффективного использования метаматериалов в акустооптике. Исследованы дифракционные кривые отражения и пропускания метасред с неоднородным пространственным распределением наночастиц с учетом поглощения света. Показано влияние размерных (геометрических) эффектов наночастиц на дифракционные кривые отражения и пропускания. В частности, с помощью изменения концентрации диэлектрических наночастиц в среде достигается полное устранение побочных осцилляций и подавление “хвостов” кривой дифракционного отражения. Показана возможность управления аппаратной функцией акустооптических устройств с помощью изменения материала, концентрации, размера, формы и пространственной ориентации включений, а также поляризации падающего излучения.
Поступила в редакцию: 28.09.2018 Исправленный вариант: 28.09.2018 Принята в печать: 15.11.2018
Образец цитирования:
Н. И. Петров, В. И. Пустовойт, “Акустооптические свойства гетерогенных сред с неоднородным распределением наночастиц”, Письма в ЖЭТФ, 109:1 (2019), 19–24; JETP Letters, 109:1 (2019), 18–23
\RBibitem{PetPus19}
\by Н.~И.~Петров, В.~И.~Пустовойт
\paper Акустооптические свойства гетерогенных сред с неоднородным распределением наночастиц
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2019
\vol 109
\issue 1
\pages 19--24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5785}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0370274X19010041}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36855208}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2019
\vol 109
\issue 1
\pages 18--23
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364019010119}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000468033800004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85065803797}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5785
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v109/i1/p19
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Nikolai I. Petrov, Photonics, 11:2 (2024), 180
В. И. Пустовойт, Квантовая электроника, 51:1 (2021), 73–78; Quantum Electron., 51:1 (2021), 73–78
N. Petrov, V. Pustovoit, Sensors, 21:5 (2021), 1877
N I Petrov, J. Phys.: Conf. Ser., 2015:1 (2021), 012109
Nikolai I. Petrov, Vladislav I. Pustovoit, Frontiers in Optics + Laser Science 2021, 2021, JW7A.82
Е. А. Константинова, А. А. Миннеханов, Е. В. Кытина, Г. В. Трусов, Письма в ЖЭТФ, 112:8 (2020), 562–567; E. A. Konstantinova, A. A. Minnekhanov, E. V. Kytina, G. V. Trusov, JETP Letters, 112:8 (2020), 527–531
N. I. Petrov, OSA Continuum, 3:9 (2020), 2591–2601
N. I. Petrov, V. I. Pustovoit, Metamaterials Xii, Proceedings of Spie, 11344, ed. K. MacDonald, I. Staude, A. Zayats, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2020, 113441C
N. I. Petrov, V. I. Pustovoit, Metanano 2019, Journal of Physics Conference Series, 1461, IOP Publishing Ltd, 2020, UNSP 012130
N. I. Petrov, V. I. Pustovoit, Optical Technologies For Telecommunications 2019, Proceedings of Spie, 11516, eds. V. Andreev, A. Bourdine, V. Burdin, O. Morozov, A. Sultanov, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2020, 115160M
Nikolai I. Petrov, Vladislav I. Pustovoit, Frontiers in Optics / Laser Science, 2020, JTh4A.21
Nikolai I. Petrov, Vladislav I. Pustovoit, Frontiers in Optics + Laser Science APS/DLS, 2019, JTu3A.119
Nikolai I. Petrov, Frontiers in Optics + Laser Science APS/DLS, 2019, JTu3A.12