Рассеяние 3D предельно коротких импульсов на металлической неоднородности в массиве углеродных нанотрубок

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Изучено рассеяние предельно коротких оптических импульсов, распространяющихся в среде с углеродными нанотрубками, содержащими металлическую неоднородность. Рассмотрена эволюция 3D импульса, зависящего от трех пространственных координат и одной временной. Электромагнитное поле рассматривалось на основе уравнений Максвелла, дополненных слагаемым, учитывающим многофотонное поглощение углеродных нанотрубок. Установлены особенности взаимодействия импульса с металлической проволокой в исследуемой нелинейной среде.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

С. В. Белибихин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет»

Автор, ответственный за переписку.
Email: yana_nn@volsu.ru
Россия, Волгоград

Н. Н. Конобеева

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет»

Email: yana_nn@volsu.ru
Россия, Волгоград

Список литературы

  1. Popov V.N. // Mater. Sci. Engin. R. Rep. 2004. V. 43. P. 61.
  2. Yang S. // Archit. Struct. Constr. 2023. V. 3. P. 289.
  3. Murjani B.O., Kadu P.S., Bansod M. // Carbon Lett. 2022. V. 32. P. 1207.
  4. Simon J., Flahaut E., Golzio M. // Materials. 2019. V. 12. No. 4. P. 624.
  5. Kanagamani M., Palanisamy G., Pitchaipillai M. // Indian J. Chem. Technol. 2023. V. 30. No. 4. P. 423.
  6. Utsumi S., Ujjain S.K., Takahashi S. // Nature. Nanotechnol. 2024. V. 19. P. 1007.
  7. Zhao H., Yang L., Wu W. et al. // ACS Nano. 2023. V. 17. No. 8. P. 7466.
  8. Kamaraju N., Kumar S., Kim Y.A. et al. // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 95. Art. No. 081106.
  9. Dai L., Huang Z., Huang Q. et al. // Nanophotonics. 2021. V. 10. No. 2. P. 749.
  10. Belonenko M.B., Demushkina E.V., Lebedev N.G. // J. Russ. Laser Res. 2006. V. 27. P. 457.
  11. Konobeeva N.N., Fedorov E.G., Rosanov N.N. et al. // J. Appl. Phys. 2019. V. 126. Art. No. 203103.
  12. Fedorov E.G., Zhukov A.V., Bouffanais R. et al. // Phys. Rev. A. 2018. V. 97. No. 4. Art. No. 043814.
  13. Popov A.S., Belonenko M.B., Lebedev N.G. et al. // Eur. Phys. J. D. 2011. V. 65. P. 635.
  14. Sharma P., Pavelyev V., Kumar S. et al. // J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2020. V. 31. No. 6. P. 4399.
  15. Cai X., Cong H., Liu C. // Carbon. 2012. V. 50. No. 8. P. 2726.
  16. Kohls A., Ditty M.M., Dehghandehnavi F. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022. V. 14. No. 5. P. 6287.
  17. Халяпин В.А., Бугай А.Н. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. T. 86. № 1. С. 29, Khalyapin V.A., Bugay A.N. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 1. P. 13.
  18. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979.
  19. Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Saito R. // Carbon. 1995. V. 33. No. 7. P. 883.
  20. Yokoshi N., Ishihara H. // Nature Photon. 2018. V. 12. P. 125.
  21. van Loon M.A.W., Stavrias N., Le Nguyen H. et al. // Nature Photon. 2018. V. 12. P. 179.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость интенсивности электрического поля 3D импульса от координат в различные моменты времени z: t = 0 (а), 1.5 (б), 2.5 (в), 3.5 (г). Значения по цветовой шкале нормированы на максимальное значение I в каждый момент времени. Координаты места расположения неоднородности — x = 2.0, z = 1.2.

Скачать (260KB)
3. Рис. 2. Поперечные срезы интенсивности электрического поля 3D импульса, проходящие через максимум импульса, от координаты x: t = 2.5 (а), 3.5 (б). Сплошная кривая соответствует массиву УНТ без металлической проволоки, точечная — массив УНТ с неоднородностью.

Скачать (168KB)
4. Рис. 3. Продольные срезы интенсивности электрического поля 3D импульса, проходящие через максимум импульса, от координаты z: t = 2.5 (а), 3.5 (б). Сплошная кривая соответствует массиву УНТ без металлической проволоки, точечная — массив УНТ с неоднородностью.

Скачать (159KB)

© Российская академия наук, 2024