Рассеяние 3D предельно коротких импульсов на металлической неоднородности в массиве углеродных нанотрубок
- Авторы: Белибихин С.В.1, Конобеева Н.Н.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет»
 
 - Выпуск: Том 88, № 12 (2024)
 - Страницы: 1892-1896
 - Раздел: Нанооптика, фотоника и когерентная спектроскопия
 - URL: https://vietnamjournal.ru/0367-6765/article/view/682287
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524120085
 - EDN: https://elibrary.ru/EWPAXV
 - ID: 682287
 
Цитировать
Полный текст
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
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
- Popov V.N. // Mater. Sci. Engin. R. Rep. 2004. V. 43. P. 61.
 - Yang S. // Archit. Struct. Constr. 2023. V. 3. P. 289.
 - Murjani B.O., Kadu P.S., Bansod M. // Carbon Lett. 2022. V. 32. P. 1207.
 - Simon J., Flahaut E., Golzio M. // Materials. 2019. V. 12. No. 4. P. 624.
 - Kanagamani M., Palanisamy G., Pitchaipillai M. // Indian J. Chem. Technol. 2023. V. 30. No. 4. P. 423.
 - Utsumi S., Ujjain S.K., Takahashi S. // Nature. Nanotechnol. 2024. V. 19. P. 1007.
 - Zhao H., Yang L., Wu W. et al. // ACS Nano. 2023. V. 17. No. 8. P. 7466.
 - Kamaraju N., Kumar S., Kim Y.A. et al. // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 95. Art. No. 081106.
 - Dai L., Huang Z., Huang Q. et al. // Nanophotonics. 2021. V. 10. No. 2. P. 749.
 - Belonenko M.B., Demushkina E.V., Lebedev N.G. // J. Russ. Laser Res. 2006. V. 27. P. 457.
 - Konobeeva N.N., Fedorov E.G., Rosanov N.N. et al. // J. Appl. Phys. 2019. V. 126. Art. No. 203103.
 - Fedorov E.G., Zhukov A.V., Bouffanais R. et al. // Phys. Rev. A. 2018. V. 97. No. 4. Art. No. 043814.
 - Popov A.S., Belonenko M.B., Lebedev N.G. et al. // Eur. Phys. J. D. 2011. V. 65. P. 635.
 - Sharma P., Pavelyev V., Kumar S. et al. // J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2020. V. 31. No. 6. P. 4399.
 - Cai X., Cong H., Liu C. // Carbon. 2012. V. 50. No. 8. P. 2726.
 - Kohls A., Ditty M.M., Dehghandehnavi F. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022. V. 14. No. 5. P. 6287.
 - 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.
 - Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979.
 - Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Saito R. // Carbon. 1995. V. 33. No. 7. P. 883.
 - Yokoshi N., Ishihara H. // Nature Photon. 2018. V. 12. P. 125.
 - van Loon M.A.W., Stavrias N., Le Nguyen H. et al. // Nature Photon. 2018. V. 12. P. 179.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									






