Отрывок: Рис. 8. Распределение интенсивности при фокусировке оптического вихря с топологическим зарядом m = –2 Поведение продольной компоненты вектора Пойнтинга при острой фокусировке оптических вихрей … Стафеев С.С., Налимов А.Г. 194 Компьютерная оптика, 2018, том 42, №2 а) б) Рис. 9. Sz при фокусировке оптического вихря с топологическим зарядом m = –2 (а) и его сечение вдоль оси x (б) Заключение В данной статье нами с помощью ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorСтафеев, С.С.-
dc.contributor.authorНалимов, А.Г.-
dc.date.accessioned2018-05-04 14:49:23-
dc.date.available2018-05-04 14:49:23-
dc.date.issued2018-
dc.identifierDspace\SGAU\20180504\68879ru
dc.identifier.citationСтафеев, С.С. Поведение продольной компоненты вектора Пойнтинга при острой фокусировке оптических вихрей с круговой поляризацей / С.С. Стафеев, А.Г. Налимов // Компьютерная оптика. – 2018. – Т. 42, № 2. – С. 190-196.ru
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2018-42-2-190-196-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Povedenie-prodolnoi-komponenty-vektora-Pointinga-pri-ostroi-fokusirovke-opticheskih-vihrei-s-krugovoi-polyarizaciei-68879-
dc.description.abstractВ данной статье моделировалась фокусировка оптических вихрей с длиной волны 532 нм и правой круговой поляризацией плоской дифракционной линзой с числовой апертурой 0,95. Моделирование осуществлялось с помощью формул Ричардса – Вольфа и методом FDTD. Рассматривалась фокусировка оптических вихрей с топологическими зарядами, равными ±1 и ±2. Было показано, что при фокусировке оптических вихрей с круговой поляризацией широкоапертурной дифракционной линзой в фокусе можно наблюдать отрицательные значения продольной компоненты вектора Пойнтинга. При фокусировке оптических вихрей с правой круговой поляризацией и топологическими зарядами ±1 и +2 распределение отрицательных значений продольной компоненты вектора Пойнтинга имеет вид колец. Если же топологический заряд оптического вихря равен –2, то это распределение приобретает пиковый характер.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение № 007-ГЗ/Ч3363/26) и грантов РФФИ № 16-47-630483, 17-47-630417, 17-47-630420, 17-42-630008, 18-07-01122, 18-07-01124, 18-07-01380 в части моделирования методом FDTD и при поддержке гранта РНФ 18-19-00595 в части моделирования с помощьюформул Ричардса-Вольфа.ru
dc.language.isorusru
dc.publisherСамарский национальный исследовательский университет имении академика С.П. Королеваru
dc.relation.ispartofseries42/2;-
dc.subjectформулы Ричардса – Вольфаru
dc.subjectFDTD-методru
dc.subjectоптический вихрьru
dc.subject«тракторный пучок»ru
dc.titleПоведение продольной компоненты вектора Пойнтинга при острой фокусировке оптических вихрей с круговой поляризациейru
dc.title.alternativeLongitudinal component of the Poynting vector of a tightly focused optical vortex with circular polarizationru
dc.typeArticleru
dc.textpartРис. 8. Распределение интенсивности при фокусировке оптического вихря с топологическим зарядом m = –2 Поведение продольной компоненты вектора Пойнтинга при острой фокусировке оптических вихрей … Стафеев С.С., Налимов А.Г. 194 Компьютерная оптика, 2018, том 42, №2 а) б) Рис. 9. Sz при фокусировке оптического вихря с топологическим зарядом m = –2 (а) и его сечение вдоль оси x (б) Заключение В данной статье нами с помощью ...-
dc.classindex.scsti29.31.01-
Располагается в коллекциях: Журнал "Компьютерная оптика"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
420202.pdfОсновная статья676.24 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.