Выпуски

 / 

2026

 / 

август

←  →

Методические заметки


Условия полного поглощения в интерференционных покрытиях типа экран Солсбери

 а, †  б
а Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141700, Российская Федерация
б Институт спектроскопии РАН, ул. Физическая 5, Троицк, Москва, 108840, Российская Федерация

Рассмотрены физические принципы работы интерференционных светопоглощающих структур на примере экрана Солсбери. На основе решения волнового уравнения получены выражения для распределения полей, а также амплитудных и энергетических коэффициентов отражения и поглощения. В рамках обоснованных упрощающих допущений выведены наглядные аналитические условия полного поглощения при нормальном падении волны. Проведён численный анализ условий идеального поглощения. Приведены примеры проектирования тонкоплёночных покрытий с использованием спектральных зависимостей оптических констант реальных материалов. Возможность достижения полного поглощения при использовании реальных материалов показана на примере структуры Cr/ZnSe/Al.

Текст pdf (660 Кб)
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: интерференционные покрытия, светопоглощающие структуры, поглощение, экран Солсбери
PACS: 42.25.Bs, 42.79.−e, 78.67.−n (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2026.04.040125
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/8/d/
Цитата: Линкова Т М, Медведев В В "Условия полного поглощения в интерференционных покрытиях типа экран Солсбери" УФН 196 867–875 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 11 февраля 2026, доработана: 10 апреля 2026, 20 апреля 2026

English citation: Linkova T M, Medvedev V V “Total absorption conditions for Salisbury-screen interference coatings” Phys. Usp. 69 (8) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2026.04.040125

Список литературы (28) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Мякишев Г Я, Буховцев Б Б, Чаругин В М Физика. 11 класс (М.: Просвещение, 2019) с. 211-212
  2. Сивухин Д В Общий курс физики Т. 4 Оптика (М.: Физматлит, 2005) с. 441-445
  3. Борн М, Вольф Э Основы оптики (М.: Наука, 1973) с. 66-81; Пер. с англ. яз., Born M, Wolf E Principles of Optics (Oxford: Pergamon Press, 1968)
  4. Fante R L, McCormack M T IEEE Trans. Antennas Propag. 36 1443 (1988)
  5. Emerson W IEEE Trans. Antennas Propag. 21 484 (1973)
  6. Parsons A D, Pedder D J J. Vac. Sci. Technol. A 6 1686 (1988)
  7. Monzón J J, Sánchez-Soto L L Appl. Opt. 33 5137 (1994)
  8. Razansky D et al Opt. Express 14 10426 (2006)
  9. Thompson M P et al J. Vac. Sci. Technol. A 25 437 (2007)
  10. Kim J-B, Byun J-H IEEE Trans. Electromagn. Compatibility 54 (1) 37 (2012)
  11. Shu S, Li Z, Li Y Y Opt. Express 21 25307 (2013)
  12. You J-B et al Opt. Express 22 8339 (2014)
  13. Jang M S et al Phys. Rev. B 90 165409 (2014)
  14. Nath J et al J. Appl. Phys. 115 193103 (2014)
  15. Long Y et al Appl. Phys. Lett. 104 091109 (2014)
  16. Li Z et al Sci. Rep. 5 15137 (2015)
  17. Woo J M et al Appl. Phys. Lett. 104 081106 (2014)
  18. Serhatlioglu M et al Opt. Lett. 41 1724 (2016)
  19. Mirshafieyan S S, Luk T S, Guo J Opt. Mater. Express 6 1032 (2016)
  20. Fang X, Zhao C Y, Bao H Front. Energy 12 (1) 158 (2018)
  21. Medvedev V V, Novikova N N, Zoethout E Thin Solid Films 751 139232 (2022)
  22. Bauer S Am. J. Phys. 60 257 (1992)
  23. Schossig M Bio and Nano Packaging Techniques for Electron Devices. Advances in Electronic Device Packaging (Eds G Gerlach, K-J Wolter) (Berlin: Springer, 2012) p. 355
  24. Wißmann P, Finzel H-U Electrical Resistivity of Thin Metal Films (Springer Tracts in Modern Physics, Vol. 223) (Berlin: Springer, 2007)
  25. Rakić A D Appl. Opt. 34 4755 (1995)
  26. Rakić A D et al Appl. Opt. 37 5271 (1998)
  27. Polyanskiy M N Sci. Data 11 94 (2024)
  28. Amotchkina T et al Appl. Opt. 59 A40 (2020)

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