Сухоруков А.П., Бочков В.С. «Вращающаяся мода в системе четырех туннельно связанных волноводов» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 3-5 (2006)
Рассматривается случай четырех туннельно-связанных волноводов, учитывающих взаимодействия только близлежащих «соседей».
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 3-5 (2006) | Рубрика: 06.15
Сатарин А.К., Сухоруков А.П. «Пространственно-временные вортексы в линейных дискретных волноводах» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 6-8 (2006)
Цель работы состоит в исследовании распространения дискретно-временных вортексов в цепочке туннельно связанных диэлектрических волноводов.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 6-8 (2006) | Рубрика: 04.09
Селунский А.Б., Кузьмин А.В. «Тепловое поглощение на синусоидальной границе водной поверхности» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 9-11 (2006)
Проведено исследование эффектов, возникающих при взаимодействии плоско-поляризованной монохроматической электромагнитной волны с синусоидальной морской поверхностью. Развита теория и получен ряд определенных экспериментальных ее подтверждений. В свою очередь, многие экспериментальные особенности нашли свое объяснение в рамках предлагаемой теории Представлена новая трактовка эффекта «критических явлений» в тепловом излучении водной поверхности в свете многолучевой интерференции. Объяснена тонкая структура экспериментальных кривых в лабораторных экспериментах. Развита математическая теория дифракции, близкая к методам Лауэ и Вуда. Точное решение волнового уравнения на синусоидальной границе вода–воздух получено несколько нетрадиционным методом.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 9-11 (2006) | Рубрика: 06.18
Белокопытов Г.В., Журавлев А.В. «Дипольная поляризуемость сферических частиц» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 12-14 (2006)
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 12-14 (2006) | Рубрика: 17
Белокопытов Г.В., Лагарьков А.Н., Семененко В.Н., Ступаков А.В. «Экспериментальное определение поляризуемости дипольных резонаторов» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 15-17 (2006)
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 15-17 (2006) | Рубрика: 17
Караванский В.А ., Красовский В.И. «Оптические и нелинейно-оптические свойства наночастиц золота в матрице пористого стекла» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 18-20 (2006)
Сообщается о получении нового нанокомпозитного материала, состоящего из наночастиц золота в матрице пористого стекла и исследовании его оптических и нелинейно-оптических свойств.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 18-20 (2006) | Рубрика: 06.11
Козлов А.В., Можаев В.Г. «Локализованные акустические волны и резонансы в слоях кристаллов с отрицательной рефракцией» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 21-23 (2006)
Волновые свойства сред с отрицательной рефракцией стали объектом интенсивных исследований в физике после 2000 г. В статье D.R. Smith, W.J. Padilla, D.C. Vier, S.C. Nemat-Nasser, S. Schultz // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. No 18. P. 4184 сообщалось о создании композитной среды, обладающей отрицательными диэлектрической и магнитной проницаемостями (ε и μ), что вызывало отрицательную рефракцию электромагнитных волн. К одним из наиболее интересных следствий отрицательной рефракции относится возможность фокусировки за счет этого эффекта волновых лучей, расходящихся от точечного источника, при их преломлении на абсолютно плоской границе раздела двух сред. В сильно анизотропных средах, таких как плазма, отрицательная рефракция электромагнитных волн может возникать вследствие наличия вогнутости на поверхности медленности, т.е. за счет анизотропии, а не за счет отрицательности ε и μ. Предложение фокусировать акустические волны при помощи отрицательной рефракции в кристаллах с локальной вогнутостью поверхности медленности, основанное на аналогии со случаем плазмы, было сделано в 1973 году в одной из заключительных фраз статьи K. Imamura, S. Tamura // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. No 17. Paper. 174308. Это предложение, по-видимому, не было замечено другими исследователями, а первое исследование такого рода фокусировки было предпринято только в 2004 году в теоретической статье B.C. Daly, T.B. Norris, J.Chen, J. B. Khurgin // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. No 21. Paper. 214307. . Результаты этой работы получены с использованием лучевого подхода и метода конечных элементов, но они ограничены данными о распределении волнового поля только на оси фокусировки. В настоящей работе эта и аналогичные задачи решаются с использованием иного подхода, основанного на использовании параболического уравнения, что позволяет описывать трехмерное пространственное распределение фокусируемых полей. Полученное таким способом решение позволяет объяснить причину слабой фокусировки, наблюдаемой при численном моделировании в работе2004 г. и дает возможность сформулировать условия реализации эффекта фокусировки. Решение параболического уравнения используется далее для описания пространственно локализованных линзовых акустических мод в периодической многослойной структуре, содержащей плоскопараллельные кристаллические слои с отрицательной рефракцией. Анализ формы волновых фронтов для этих мод показывает возможность создания кристаллических резонаторов объемных акустических волн с фокусировкой и локализацией мод за счет эффекта отрицательной рефракции на границе раздела кристаллических слоев.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 21-23 (2006) | Рубрика: 06.03
Лесничий В.В., Андреева Н.В. «Анализ параметров высокоэффективных наложенных голограмм с помощью теории связанных волн» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 24-26 (2006)
Объемные голограммы представляют большой интерес с точки зрения создания на их основе голограммных оптических элементов для практического использования в ряде научно-технических направлений. Однако физико-химические процессы, происходящие в регистрирующих средах (РС) под воздействием излучения, а также влияние этих процессов на параметры полученных голограмм недостаточно изучены. Особенно это относится к наложенным голограммам, которые представляют значительный интерес при создании устройств хранения информации. В работе использованы образцы материала “Диффен”, который является модификацией полимерной среды на основе фенантренхинона, разработанной в Государственном Оптическом Институте им. С.И. Вавилова. По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: Измерены контуры угловой селективности высокоэффективных наложенных голограмм и проведено сравнение экспериментальных результатов с теоретическими расчетами; Определены параметры наложенных голограмм по соответствию формы экспериментального контура теоретически рассчитываемому; Обнаружена зависимость подгоночных параметров теории от номера записи наложенной голограммы, которая может быть использована для оценки изменения параметров РС в процессе получения наложенных голограмм.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 24-26 (2006) | Рубрика: 06.17
Лойко В.А., Конколович А.В., Мискевич А.А. «Восстановление параметра порядка жидкокристаллических капель по данным измерений когерентного пропускания» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 27-29 (2006)
Рассмотрен капсулированный полимером жидкокристаллический (КПЖК) монослой, в котором капли нематического жидкого кристалла (ЖК) эллипсоидальной формы с полуосями a>b>c ориентированы своими длинными осями a в плоскости монослоя (x, y). Лабораторная система координат (x, y, z) выбрана так, чтобы плоскость (x, y) совпадала с плоскостью монослоя, а ось z задает направление положительной нормали к слою. Монослой освещается неполяризованной плоской волной. Анализируются зависимости параллельной и перпендикулярной относительно оси x компоненты коэффициента когерентного пропускания монослоя от приложенного напряжения.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 27-29 (2006) | Рубрики: 06.02 06.17
Мармыш Д.Н., Толстик Е.А., Могильный В.В. «Преобразование голографических решеток в полимерных слоях, содержащих фенантренхинон» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 30-32 (2006)
Полимерные регистрирующие среды, содержащие фенантренхинон (ФХ), позволяют получать голографические решетки с высокой дифракционной эффективностью, т.к. относятся к фазовым голографическим средам с диффузионным усилением О.В. Андреева, О.В. Бандюк, А.А. Парамонов и др. // Оптический журн. 2000. Т. 67. № 12. С. 27. В работе исследованы процессы усиления и деградации фазовых голографических решеток в полимерной среде, содержащей ФХ с концентрацией 3 мол. %. Показано, что усиление фазовых голограмм в происходит вследствие диффузии ФХ, а деградация характеризуется вкладом по меньшей мере двух процессов. Один из них имеет признаки диффузионного процесса. В качестве диффузанта могут выступать низкомолекулярные продукты фотореакции ФХ с молекулами остаточного растворителя или с другими молекулами ФХ. Второй процесс имеет недиффузионный характер и обусловлен релаксацией механических напряжений.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 30-32 (2006) | Рубрика: 06.17
Панфилова Н.О., Сухоруков А.П. «Распространение волновых пучков в периодических структурах, состоящих из слоев с чередующимися знаками показателя преломления» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 33-35 (2006)
Рассматриваются дифракционные свойства параксиальных пучков, распространяющихся в метаматериалах, слои которых имеют различные знаки показателей преломления.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 33-35 (2006) | Рубрика: 06.15
Рябко М.В., Некрашевич Е.С., Никитов С.А. «Поляризационная дисперсия микроструктурных волокон» Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 36-38 (2006)
Работа посвящена анализу поляризационной дисперсии и её температурной стабильности в микроструктурном волокне, а также сравнению полученных результатов с характеристиками «обычного» волокна, поддерживающего состояние поляризации. Независимыми способами измерены спектральные зависимости фазового и группового двулучепреломления микроструктурного волокна и показано, что они могут существенно различаться для разных структур волокна, поэтому нельзя путать эти понятия или приниматьодно за другое т.к. для конкретных технических приложений могут быть существенны как фазовые так и групповые спектральные характеристики, а так же следует с осторожностью пользоваться предлагаемыми в литературе эмпирическими аппроксимациями для спектральных зависимости двулучепреломления. Так же в работе исследована зависимость поляризационной модовой дисперсии от температуры. Сравнение температурной стабильности мкроструктурнго и «обычного» волокна, поддерживающего состояние поляризации показывает превосходство микроструктурных волокон в приложениях, требующих большую температурную стабильность.
Труды школы-семинара “Волны-2006”. Секция 6. "Метаматериалы, периодические и дискретные структуры", с. 36-38 (2006) | Рубрика: 06.15

