Аннотация:
Метод дискретных источников модифицирован для математического моделирования и исследования рассеивающих свойств несферических частиц, локализованных на поверхности проводящей пленки, расположенной на стеклянной призме. Проведено исследование как дифференциальных, так и интегральных рассеивающих свойств наноразмерных металлических частиц. Показано, что возможно обеспечить рост сечения рассеяния за пленкой в 107 раз за счет деформации и сдвига частиц по отношению к пленке. Установлено, что распределение рассеянной интенсивности в призме имеет вид остронаправленных лучей, причем интенсивность в максимумах превышает амплитуду падающей волны в 15–30 раз. Библ. 13. Фиг. 6.
Ключевые слова:
метод дискретных источников, неизлучающие волны, наночастицы, двойной плазмонный резонанс, приближенное решение задачи рассеяния, уравнение Максвелла.
Образец цитирования:
Н. В. Гришина, Ю. А. Еремин, А. Г. Свешников, “Анализ эффекта двойного плазмонного резонанса методом дискретных источников”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:8 (2014), 1289–1298; Comput. Math. Math. Phys., 54:8 (2014), 1251–1260
Yu. A. Eremin, “Mathematical Models of Diffraction Problems Based on the Discrete Source Method”, J. Commun. Technol. Electron., 68:S3 (2023), S321
Ю. А. Еремин, А. Г. Свешников, “Обобщение оптической теоремы для мультипольных источников в теории рассеяния электромагнитных волн”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:7 (2017), 1176–1183; Yu. A. Eremin, A. G. Sveshnikov, “Generalization of the optical theorem to multipole sources in the scattering theory of electromagnetic waves”, Comput. Math. Math. Phys., 57:7 (2017), 1173–1180
Н. В. Гришина, Ю. А. Еремин, А. Г. Свешников, “Метод дискретных источников для анализа усиления флюоресценции в присутствии плазмонных структур”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:1 (2016), 133–141; N. V. Grishina, Yu. A. Eremin, A. G. Sveshnikov, “Discrete source method for analysis of fluorescence enhancement in the presence of plasmonic structures”, Comput. Math. Math. Phys., 56:1 (2016), 140–147