Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Оптические полосно-пропускающие фильтры третьего порядка на структурах из чередующихся слоев кварца и серебра

Код статьи
10.31857/S2686740024030119-1
DOI
10.31857/S2686740024030119
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 516 / Номер выпуска 1
Страницы
73-80
Аннотация
Разработаны конструкции оптических полосно-пропускающих фильтров на планарных структурах, полученных вакуумным напылением на подложки из кварцевого стекла (SiO2) трех слоев также из кварца, являющихся полуволновыми резонаторами, разделенными друг от друга, свободного пространства и подложки четырьмя слоями из серебра (Ag). Толщины слоев Ag и SiO2 определялись по заданным параметрам полосы пропускания фильтров параметрическим синтезом одномерных моделей с использованием электродинамического анализа. При этом использовались экспериментальные частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости серебра. Измеренные амплитудно-частотные характеристики изготовленных опытных образцов фильтров красного, зеленого и фиолетового цветов хорошо согласуются с характеристиками, полученными при синтезе.
Ключевые слова
слоистая структура металл-диэлектрик полосно-пропускающий фильтр комплексная диэлектрическая проницаемость
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Macleod H.A. Thin-Film Optical Filters. Boca Raton: CRC Press, 2010. 772 p.
  2. 2. Беляев Б.А., Тюрнев В.В., Шабанов В.Ф. Полосно-пропускающие фильтры на одномерных фотонно-кристаллических структурах // ДАН. 2014. Т. 454. № 6. С. 651–656. https://doi.org/10.7868/S0869565214060097
  3. 3. Li J. // Optics Commun. 2010. V. 283. P. 2647–2650. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2010.02.046
  4. 4. Беляев Б.А., Тюрнев В.В., Шабанов В.Ф. // ДАН. 2014. Т. 456. № 4. С. 413–416. https://doi.org/10.7868/S0869565214160105
  5. 5. Belyaev B.A., Tyurnev V.V., Shabanov V.F. // Optics Letters. 2014. V. 39. No 12. P. 3512–3515. http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.003512
  6. 6. Беляев Б.А., Лексиков Ан.А, Тюрнев В.В., Шабанов Д.А. Исследование композита: металлические наночастицы в диэлектрической матрице и многослойных полосно-пропускающих фильтров на его основе // ДАН. 2021. Т. 497. С. 5–11. https://doi.org/10.31857/S2686740021020024
  7. 7. Li Z., Butun S., Aydin K. // ACS Photonics. 2015. V. 2. P. 183–189. http://dx.doi.org/10.1021/ph500410u
  8. 8. Jen Y.J., Lin M.J. Coatings. 2018. No. 8. V. 231. P. 1–8. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8070231
  9. 9. Shen W., Sun X., Zhang Y., Luo Z., Liu X., Gu P. // Optics Communications. 2009. V. 282. P. 242–246. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2008.09.080
  10. 10. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ-устройств. М.: Радио и связь, 1987. 432 с.
  11. 11. Babar S., Weaver J.H. // Appl. Opt. 2015. V. 54. No 3. P. 477–481. http://dx.doi.org/10.1364/AO.54.000477
  12. 12. Belyaev B.A., Tyurnev V.V. Ural Radio Engineering Journal. 2023. V. 7. No 4. P. 457–469. https://doi.org/10.15826/urej.2023.7.4.006
  13. 13. Borah R., Ninakanti R., Bals S., Verbruggen S.W. Scientific Reports. 2022. No. 12. V. 15738. P. 1–19. https://doi.org/10.1038/s41598-022-20117-7
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека