Выпуски

 / 

2008

 / 

Апрель

  

Методические заметки


Свойства изочастотных зависимостей и законы геометрической оптики


Фрязинское отделение института радиотехники и электроники РАН, пл. Введенского 1, Фрязино, Московская обл., 141120, Российская Федерация

На основе анализа геометрических и математических свойств различных изочастотных зависимостей (называемых также сечениями поверхности волновых векторов) изложены законы геометрической оптики для двумерных геометрий анизотропных сред и структур. Проанализирована связь между различными свойствами этих зависимостей (такими, как наличие асимптот, точек перегиба, центральной или осевой симметрии, однозначности или многозначности зависимости) и возникновением таких явлений, как невзаимное распространение, однонаправленное распространение, появление двух (нескольких) отраженных или преломленных лучей, отсутствие отражения, необратимость хода лучей при отражении и преломлении. Показано, что с помощью простых правил, основанных на исследовании изочастотных зависимостей на экстремум, можно установить, при каких углах падения в данной геометрии имеет место положительное отражение или преломление волны, а при каких — отрицательное отражение или преломление.

Текст pdf (486 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2008v051n04ABEH006460
PACS: 42.15.−i, 42.25.Gy, 78.20.Ci (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0178.200804d.0397
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2008/4/d/
000258187900004
2-s2.0-49249084761
2008PhyU...51..375L
Цитата: Локк Э Г "Свойства изочастотных зависимостей и законы геометрической оптики" УФН 178 397–417 (2008)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Lock E H “The properties of isofrequency dependences and the laws of geometrical opticsPhys. Usp. 51 375–393 (2008); DOI: 10.1070/PU2008v051n04ABEH006460

Список литературы (51) Статьи, ссылающиеся на эту (54) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Lock E H, Gerus S V Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87 1528 (2023)
  2. Martyshkin A A, Davies C S, Sadovnikov A V Phys. Rev. Applied 18 (6) (2022)
  3. Gruszecki P, Guslienko K Y et al Phys. Rev. Applied 17 (4) (2022)
  4. Gerus S V, Annenkov A Yu, Lock E H Journal of Magnetism and Magnetic Materials 563 169747 (2022)
  5. Lock E H, Gerus S V, Annenkov A Yu J. Commun. Technol. Electron. 67 649 (2022)
  6. Lokk E H, Gerus S V et al Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86 1023 (2022)
  7. Lock E H, Lugovskoi A V, Gerus S V J. Commun. Technol. Electron. 66 834 (2021)
  8. Pirro P, Vasyuchka V I et al Nat Rev Mater 6 1114 (2021)
  9. Gerus S V, Lock E H, Annenkov A Yu J. Commun. Technol. Electron. 66 1378 (2021)
  10. Lock E H J. Commun. Technol. Electron. 65 265 (2020)
  11. Lock E H Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84 134 (2020)
  12. Vogel M, Pirro P et al 116 (26) (2020)
  13. Vysotskii S L, Sadovnikov A V et al 117 (10) (2020)
  14. Castiñeira-Ibáñez S, Tarrazó-Serrano D et al Results in Physics 15 102582 (2019)
  15. Ruan Y, Liang X et al 114 (8) (2019)
  16. Palaz S, Ozer Z et al Ferroelectrics 539 84 (2019)
  17. Vogel M, Aßmann R et al Sci Rep 8 (1) (2018)
  18. Gruszecki P, Krawczyk M Phys. Rev. B 97 (9) (2018)
  19. Stigloher J, Taniguchi T et al Appl. Phys. Express 11 053002 (2018)
  20. Krivoruchko V N, Savchenko A S Acta Phys. Pol. A 133 463 (2018)
  21. Stigloher J, Taniguchi T et al Phys. Rev. Lett. 121 (13) (2018)
  22. Annenkov A Yu, Gerus S V, Lock E H EPL 123 44003 (2018)
  23. Lokk E G J. Commun. Technol. Electron. 63 915 (2018)
  24. Annenkov A Yu, Gerus S V, Lock E H Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 82 935 (2018)
  25. Krivoruchko V N, Savchenko A S, Kruglyak V V Phys. Rev. B 98 (2) (2018)
  26. Voloshinov V, Polikarpova N et al Appl. Opt. 57 C19 (2018)
  27. Lock E H Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 82 932 (2018)
  28. Lokk E G, Gerus S V, Annenkov A Yu J. Commun. Technol. Electron. 63 1197 (2018)
  29. Lokk E G J. Commun. Technol. Electron. 62 251 (2017)
  30. Gieniusz R, Gruszecki P et al Sci Rep 7 (1) (2017)
  31. Krivoruchko V N, Savchenko A S 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP), (2017) p. 02MFPM06-1
  32. Tuz V R, Fedorin I V, Fesenko V I Opt. Lett. 42 4561 (2017)
  33. Palaz S, Oltulu O et al Ferroelectrics 511 12 (2017)
  34. Oltulu O, Simsek S et al Cogent Physics 3 (1) (2016)
  35. Karenowska A D, Chumak A V et al Handbook of Spintronics Chapter 53 (2016) p. 1505
  36. Локк, Lokk E Electromagnetic field and materials (fundamental physical research) »with international participation, (2016) p. 149
  37. Moccia M, Castaldi G et al Optica 3 179 (2016)
  38. Yu W, Lan J et al Phys. Rev. B 94 (14) (2016)
  39. Davies C S, Kruglyak V V 41 760 (2015)
  40. Sımsek S, Koc H et al IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 77 012020 (2015)
  41. Karenowska A D, Chumak A V et al Handbook of Spintronics Chapter 53-1 (2015) p. 1
  42. Davies C S, Sadovnikov A V et al 107 (16) (2015)
  43. Davies C S, Francis A et al Phys. Rev. B 92 (2) (2015)
  44. Karaomerlioglu F, Mamedov A M, Ozbay E Appl. Phys. A 117 611 (2014)
  45. Orlov A A, Zhukovsky S V et al Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 12 213 (2014)
  46. Karaomerlioglu F, Mamedov A M, Ozbay E Journal of Modern Optics 61 1754 (2014)
  47. Fisanov V V Russ Phys J 57 691 (2014)
  48. Lokk E G J. Commun. Technol. Electron. 59 767 (2014)
  49. Gieniusz R, Bessonov V D et al 104 (8) (2014)
  50. Carusotto I, Rousseaux G Lecture Notes in Physics Vol. Analogue Gravity PhenomenologyThe C̆erenkov Effect Revisited: From Swimming Ducks to Zero Modes in Gravitational Analogues870 Chapter 6 (2013) p. 109
  51. Castaldi G, Galdi V et al Phys. Rev. Lett. 108 (6) (2012)
  52. Lock E H Успехи физических наук 182 1327 (2012)
  53. Burov V A, Voloshinov V B et al Uspekhi Fizicheskikh Nauk 181 1205 (2011)
  54. Makarov V P, Rukhadze A A, Samokhin A A Plasma Phys. Rep. 36 1129 (2010)

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение