Моделирование влияния пространственной неоднородности массива углеродных нанотрубок в полимере на распространение электромагнитного импульса
Проведено теоретическое исследование процесса прохождения электромагнитного импульса через неоднородный массив углеродных нанотрубок, помещенный в полимерный материал. Неоднородность обуславливается наличием примесного слоя, обладающего высокой концентрацией электронов. Проанализировано влияние толщины неоднородной области, концентрации полимера и начальной скорости импульса на его распространение. Определены параметры, позволяющие управлять пропускаемостью слоя для падающей электромагнитной волны.
Ключевые слова
электромагнитный импульс,
композит с углеродными нанотрубками,
неоднородностьАвторы
| Конобеева Наталия Николаевна | Волгоградский государственный университет | д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры информационных систем и компьютерного моделирования | yana_nn@volsu.ru |
Всего: 1
Ссылки
Kartner F.X. Few-cycle Laser Pulse Generation and its Applications. - Heidelberg: Springer, 2004. - 448 р.
Mihalache D. // Rom. Rep. Phys. - 2024. - V. 76. - Art. 402. - DOI: 10.59277/RomRepPhys.2024.76.402.
Koshkin K.V., Sazonov S.V., Kalinovich A.A., et al. // Bull.Russ. Acad. Sci.: Phys. - 2024. - V. 88. - P. 56-60. - DOI: 10.1134/S1062873823704968.
Sazonov S.V., Ustinov N.V. // Phys. Rev. A. - 2018. - V. 98. - P. 063803. - DOI: 10.1103/PhysRevA.98.063803.
Wohlgemuth E., Lesnik R., Cohen R., et al. // J. Lightwave Technol. - 2025. - V. 43. - Iss. 5. - P. 2026-2038. - DOI: 10.1109/JLT.2024.3487006.
Schmidt B.E., Shiner A.D., Giguere M., et al. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. - 2012. - V. 45. - Art. 074008. - DOI: 10.1088/0953-4075/45/7/074008.
Tünnermann A., Momma C., Nolte S. // Appl. Phys. A. - 2023. - V. 129. - Art. 157. - DOI: 10.1007/s00339-023-06403-9.
Furch F.J., Witting T., Osolodkov M., et al. // J. Phys. Photon. - 2022. - V. 4. - Art. 032001. - DOI: 10.1088/2515-7647/ac74fb.
Viotti A.-L., Seidel M., Escoto E., et al. // Optica. - 2022. - V. 9. - P. 197-216. - DOI: 10.1364/OPTICA.449225.
Hanna M., Guichard F., Daher N., et al. // Laser Photon. Rev. - 2021. - V. 15. - Art. 2100220. - DOI: 10.1002/lpor.202100220.
Viotti A.-L., Li C., Arisholm G. // Opt. Lett. - 2023. - V. 48. - Iss. 4. - P. 984-987. - DOI: 10.1364/OL.478790.
Piccoli R., Brown J.M., Jeong Y.-G., et al. // Nat. Phot. - 2021. - V. 15. - P. 884-889. - DOI: 10.1038/s41566-021-00888-7.
Елецкий А.В. // УФН. - 1997. - Т. 167. - Вып 9. - С. 945-972. - DOI: 10.3367/UFNr.0167.199709b.0945.
Belonenko M.B., Demushkina E.V., Lebedev N.G. // J.Russ. Laser Res. - 2006. - V. 27. - P. 457-465. - DOI: 10.1007/s10946-006-0027-7.
Zhukov A.V., Bouffanais R., Konobeeva N.N., et al. // Europhys. Lett. - 2014. - V. 106. - P. 37005. - DOI: 10.1209/0295-5075/106/37005.
Popov A.S., Belonenko M.B., Lebedev N.G., et al. // Eur. Phys. J. D. - 2011. - V. 65. - P. 635-640. - DOI: 10.1140/epjd/e2011-20005-8.
Zhukov A.V., Bouffanais R., Fedorov E.G., et al. // J. Appl. Phys. - 2014. - V. 115. - P. 203109. - DOI: 10.1063/1.4879900.
Fedorov E.G., Zhukov A.V., Bouffanais R., et al. // Phys. Rev. B. - 2021. - V. 103. - P. 085111. - DOI: 10.1103/PhysRevB.103.085111.
Moses J.C., Gangrade A., Mandal B.B. // Nanomaterials and Polymer Nanocomposites / ed. N. Karak. - Amsterdam: Elsevier, 2019. - P. 145-175.
Zaidi B., Smida N., Althobaiti M.G. // Polymers. - 2022. - V. 14(6). - P. 1093. - DOI: 10.3390/polym14061093.
Осипов В.А., Федянин В.К. Полиацетилен и двумерные модели квантовой теории поля. - Дубна: ОИЯИ, 1985. - 170 с.
Harris P.J.F. Carbon Nanotubes and Related Structures. New Materials for the Twenty-first Century. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 294 p.
Осипов В.А., Федянин В.К. Рассеяние света на солитонах в полиацетилене. - Дубна: ОИЯИ, 1984. - 5 с.
Thomas J. W. Numerical Partial Differential Equations - Finite Difference Methods. - N.Y.: Springer Verlag, 1995. - 426 p.