Электрозвуковые волны в PT-симметричной структуре пьезоэлектриков вблизи особой точки
Russian Science Foundation, 19-19-00607-P
Вилков Е.А.
1, Бышевский-Конопко О.А.
1, Темная О.С.
2, Калябин Д.В.
2,3, Никитов С.А.
2,3,41Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
4Лаборатория "Метаматериалы" Саратовского государственного университета, Саратов, Россия
Email: e-vilkov@yandex.ru, byshevski@ms.ire.rssi.ru, ostemnaya@gmail.com, dmitry.kalyabin@phystech.edu, nikitov@cplire.ru
Поступила в редакцию: 24 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 24 июня 2022 г.
Принята к печати: 1 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 27 ноября 2022 г.
Теоретически исследованы спектральные свойства щелевых электрозвуковых волн в PT-симметричной структуре пьезоэлектриков класса симметрии 6, разделенных зазором. Установлено, что при определенном уровне потерь и усиления в пьезоэлектриках происходит пересечение симметричной и антисимметричной мод. Точка пересечения определяет особую точку PT-симметричной структуры. Показано, что зависимость амплитуды от частоты в особой точке имеет экстремально узкий резонансный пик, что открывает возможность создания сверхчувствительных датчиков на основе PT-симметричных физических структур. Ключевые слова: PT-симметрия, пьезоэлектрик, электрозвуковые волны, щелевая структура.
- X.F. Li, J.S. Yang, Sensors Actuators A, 132 (2), 472 (2006). DOI: 10.1016/j.sna.2006.02.041
- J.S. Yang, Math. Mech. Solids, 11 (5), 451 (2006). DOI: 10.1177/1081286505044133
- C.M. Bender, S. Boettcher, Phys. Rev. Lett., 80 (24), 5243 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.5243
- R. El-Ganainy, K.G. Makris, D.N. Christodoulides, Z.H. Musslimani, Opt. Lett., 32 (17), 2632 (2007). DOI: 10.1007/s10773-010-0625-6
- А.А. Зябловский, А.П. Виноградов, А.А. Пухов, А.В. Дорофеенко, А.А. Лисянский, УФН, 184 (11), 1177 (2014). DOI: 10.3367/UFNr.0184.201411b.1177 [A.A. Zyablovsky, A.P. Vinogradov, A.A. Pukhov, A.V. Dorofeenko, A.A. Lisyansky, Phys. Usp., 57 (11), 1063 (2014). DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411b.1177]
- J. Schindler, Z. Lin, J.M. Lee, H. Ramezani, F.M. Ellis, T. Kottos, J. Phys. A, 45 (44), 444029 (2012). DOI: 10.1088/1751-8113/45/44/444029
- P. Deymier, Acoustic metamaterials and phononic crystals (Springer, Berlin, 2013). DOI: 10.1007/978-3-642-31232-8
- A. Galda, V.M. Vinokur, Phys. Rev. B, 94 (2), 020408(R) (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.94.020408
- H. Liu, D. Sun, C. Zhang, M. Groesbeck, R. McLaughlin, Z.V. Vardeny, Sci. Adv., 5 (11), eaax9144 (2019). DOI: 10.1126/sciadv.aax9144
- И. Зеленка, Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах (Мир, М., 1990)
- Recent advances in mechatronics, ed. by R. Jablonski, M. Turkowski, R. Szewczyk (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2007)
- Ю.В. Гуляев, Письма в ЖЭТФ, 9 (1), 37 (1969). [Yu.V. Gulyaiev, JETP Lett., 9 (1), 63 (1969).]
- J.L. Bleustein, Appl. Phys. Lett., 13 (12), 412 (1968). DOI: 10.1063/1.1652495
- М.К. Балакирев, И.А. Гилинский, Волны в пьезокристаллах (Наука, Новосибирск, 1982)
- А.С. Соснин, Б.А. Струков, Введение в сегнетоэлектричество (Высш. шк., М., 1970)
- Акустические кристаллы, под ред. М.П. Шаскольской (Наука, М., 1982)
- Y. Yang, H. Jia, Y. Bi, H. Zhao, J. Yang, Phys. Rev. Appl., 12 (3), 034040 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.034040
- J. Wiersig, Photon. Res., 8 (9), 1457 (2020). DOI: 10.1364/prj.396115
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.