Об излучении поверхностного источника по нормали к границе полупространства и плоскослоистой структуры
Петрин А.Б.
11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: a_petrin@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2021 г.
Принята к печати: 22 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 25 апреля 2021 г.
На основе строгой теории излучения элементарного источника тока, расположенного на границе плоскослоистой структуры, рассмотрено излучение произвольного распределения поверхностного тока. Получено строгое соотношение между излучаемыми по нормали полями, порожденными произвольным распределением стороннего поверхностного тока в полупространства, окружающие плоскослоистую структуру. Показано, что отношение амплитуд электрических полей на одном и том же расстоянии от источника, излучающего в противоположных направлениях, нормально к плоскослоистой структуре, определяется простым алгебраическим выражением, включающим электромагнитные параметры сред и толщины пленок структуры. Рассмотрены частные случаи поверхностного источника излучения на границе одной однородной пленки и поверхностного источника на границе двух однородных полупространств. Ключевые слова: наноантенны, оптические сенсоры.
- Sommerfeld A. // Ann. Physik. (Leipzig). 1926. V. 81. P. 1135
- Wait J.R. // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 1998. V. 40. N 5. P. 7
- King R.W.P., Smith G.S. Antennas in Matter. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1981
- Wu T.T. // J. Appl. Phys. 1957. V. 28. N 3. P. 299
- Jansen R.H. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1985. V. 33. N 10. P. 1043
- King R.W.P. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 1988. V. 36. N 6. P. 1080
- Новотный Л., Хехт Б. Основы нанооптики. Пер. с англ. Под ред. Самарцева В.В. М.: Физматлит, 2009
- Pendry J.B. // Phys. Rev. Let. 2000. V. 85. N 18. P. 3966
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. N 11. С. 1676
- Петрин А.Б. // ЖЭТФ. 2021. Т. 159. В. 1. С. 35
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2021. Т. 129. N 1. С. 55
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. N 12. С. 1874
- Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. // Adv. Opt. Photonics. 2009. V. 1. P. 438
- Yu N., Cubukcu E., Diehl L., et al. // Opt. Express. 2007. V. 15. V. 20. P. 13272
- Khaleque A., Mironov E.G., Osorio J.H., et al. // Opt. Express. 2017. V. 25. N 8. P. 8986
- Петрин А.Б. // ЖЭТФ. 2008. Т. 134. N 3(9). С. 436
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 125. N 3. С. 375
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 126. N 3. С. 350
- Петрин А.Б. // Оптика и спектроскопия. 2019. Т. 127. N 4. С. 654
- Стрэттон Дж.А. Теория электромагнетизма. Пер. с англ. Москва-Ленинград, 1948
- Stratton J.A., Chu L.J. // Phys. Rev. 1939. V. 56. P. 99
- Schelkunoff S.A. // Phys. Rev. 1939. V. 56. P. 308
- Harrington R.F. Ti-Harmonic Electromagnetic Fields. New York: McGraw-Hill, 1961
- Петрин А.Б. Исследование щелевых антенн. Дисс. канд. физ.-матем. наук, Москва, МФТИ, 1988.
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.