Выпуски

 / 

2026

 / 

Февраль

  

Приборы и методы исследований


Физические принципы фильтрации и устройство фильтров терагерцового излучения

  а,  б
а Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация
б ООО "Тидекс", Домостроительная ул. 16, Санкт-Петербург, 194292, Российская Федерация

Рассмотрены основные физические принципы функционирования фильтров терагерцового излучения. Представлены основные типы фильтров: на основе поглощающих/рассеивающих материалов, метаматериалов (частотно-селективных поверхностей), интерференционные, поляризационные и ряд других. Описаны базовые принципы расчёта пропускания фильтров на основе матричных методов, а также решения уравнений Максвелла. Перечислены сферы применения ТГц-фильтров.

Текст pdf (1,2 Мб)
Ключевые слова: ТГц, отрезающие фильтры, фильтры высоких частот, полосовые фильтры, вырезающие фильтры, поглощение, метаматериалы, частотно-селективная поверхность
PACS: 07.57.−c, 42.25.Ja, 42.81.Gs (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2025.11.040059
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/2/e/
Цитата: Кавеев А К, Кропотов Г И "Физические принципы фильтрации и устройство фильтров терагерцового излучения" УФН 196 182–204 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 16 марта 2025, доработана: 9 ноября 2025, 11 ноября 2025

English citation: Kaveev A K, Kropotov G I “Physical principles of filtration and the design of terahertz radiation filtersPhys. Usp. 69 (2) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2025.11.040059

Список литературы (238) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Преобразователи поляризации терагерцового излучения: физические принципы, устройство и применение» УФН 195 311–333 (2025)
  2. А.Е. Дубинов, Л.А. Мытарева «Маскировка материальных тел методом волнового обтекания» УФН 180 475–501 (2010)
  3. А.В. Щелокова, И.В. Мельчакова и др. «Экспериментальные реализации маскирующих покрытий» УФН 185 181–206 (2015)
  4. Г.Р. Иваницкий «Современное матричное тепловидение в биомедицине» УФН 176 1293–1320 (2006)
  5. Д.В. Казанцев, Е.А. Казанцева «Безапертурная ближнепольная микроскопия упругого рассеяния света» УФН 194 630–673 (2024)
  6. М.А. Зубков, А.Е. Андрейченко и др. «Магнитно-резонансная томография человека в сверхвысоком поле: новые задачи и новые возможности» УФН 189 1293–1314 (2019)
  7. Г.Р. Иваницкий, А.А. Деев, Е.П. Хижняк «Структуры на поверхности воды, наблюдаемые с помощью инфракрасной техники» УФН 175 1207–1216 (2005)
  8. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау» УФН 193 1047–1070 (2023)
  9. А.В. Бутенко, О.И. Бровко и др. «Бустер комплекса NICA: сверхпроводящий синхротрон нового поколения» УФН 193 206–225 (2023)
  10. Ю.В. Богомолов, В.В. Алексеев и др. «Обзор методов обратной свёртки» УФН 193 669–685 (2023)
  11. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  12. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  13. В.Л. Вакс, Е.Г. Домрачева и др. «Анализ выдыхаемого воздуха: физические методы, приборы и медицинская диагностика» УФН 184 739–758 (2014)
  14. Д.Н. Клышко, А.Н. Пенин «Перспективы квантовой фотометрии» УФН 152 653–665 (1987)
  15. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)
  16. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  17. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  18. М.А. Проскурнин, В.Р. Хабибуллин и др. «Фототермическая и оптоакустическая спектроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 192 294–340 (2022)
  19. С.И. Мошкунов, В.Ю. Хомич «Метод регистрации и спектрометрии заряженных частиц, испускаемых в сверхсильном электромагнитном поле, основанный на их транспортировке магнитным полем коаксиальной линии» УФН 190 421–428 (2020)
  20. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение