О роли фантомных источников в теории суперлинз
- Авторы: Долин Л.С.1,2
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
- Выпуск: Том 193, № 8 (2023)
- Страницы: 902-908
- Раздел: Методические заметки
- URL: https://medbiosci.ru/0042-1294/article/view/256615
- DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2023.01.039317
- ID: 256615
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Методами трансформационной оптики (ТО) исследован эффект появления “фантомных источников” в теоретической модели изображения, формируемого идеальной линзой Веселаго. Показано, что этот эффект не может быть использован для объяснения механизма суперлинзирования. Предложен способ устранения фантомных источников при построении моделей изображений методами ТО. Приводится выражение для электромагнитного поля, которое образует идеальное изображение точечного источника излучения, удалённого от передней поверхности линзы на расстояние, равное её толщине. Даётся объяснение того, почему строгая модель идеального изображения дипольного источника не может быть построена, если расстояние между источником и линзой меньше её толщины.
Об авторах
Лев Сергеевич Долин
Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук; Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Email: lev.dolin@ipfran.ru
кандидат физико-математических наук, главный научный сотрудник
Список литературы
- Веселаго В. Г., УФН, 92 (1967), 517
- Веселаго В. Г., ФТТ, 8 (1966), 3571
- Pendry J. B., Phys. Rev. Lett., 85 (2000), 3966
- Shelby R. A., Smith D. R., Schultz S., Science, 292 (2001), 77
- Cummer S. A., Appl. Phys. Lett., 82 (2003), 1503
- Rao X. S., Ong C. K., Phys. Rev. B, 68 (2003), 113103
- Lagarkov A. N., Kissel V. N., Phys. Rev. Lett., 92 (2004), 077401
- Pendry J. B., Contemp. Phys., 45:3 (2004), 191
- Grbic A., Eleftheriades G. V., Phys. Rev. Lett., 92 (2004), 117403
- Smith D. R., Pendry J. B., Wiltshire M. C. K., Science, 305 (2004), 788
- Merlin R., Appl. Phys. Lett., 84 (2004), 1290
- Podolskiy V. A., Kuhta N. A., Milton G. W., Appl. Phys. Lett., 87 (2005), 231113
- Fang N. et al., Science, 308 (2005), 534
- Lee H. et al., New J. Phys., 7 (2005), 255
- Melville D. O. S., Blaikie R. J., Opt. Express, 13 (2005), 2127
- Podolskiy V. A., Narimanov E. E., Opt. Lett., 30:1 (2005), 75
- Veselago V. G. et al., J. Comput. Theor. Nanosci., 3 (2006), 189
- Лагарьков А. Н. и др., УФН, 179 (2009), 1018
- Collin R. E., Prog. Electromagn. Res. B, 19 (2010), 233
- Gralak B., Maystre D., C.R. Phys., 13 (2012), 786
- Лагарьков А. Н., Кисель В. Н., Энергия, 2018, № 1, 10
- Селина Н. В., УФН, 192 (2022), 443
- Nicorovici N. A., McPhedran R. C., Milton G. W., Phys. Rev. B, 49 (1994), 8479
- Smith D. R. et al., Appl. Phys. Lett., 82 (2001), 1506
- Pendry J. B., Opt. Express, 11 (2003), 755
- Milton G. et al., Proc. R. Soc. A, 461 (2005), 3999
- Yan M., Yan W., Qiu M., Phys. Rev. B, 78 (2008), 125113
- Ammari H. et al., Proc. R. Soc. A, 469 (2013), 20130048
- McPhedran R. C., Milton G. W., C.R. Phys., 21 (2020), 409
- Долин Л. С., Изв. вузов. Радиофизика, 64:2 (2021), 138
- Dolin L. S., J. Opt. Soc. Am. B, 38 (2021), 2338
- Pendry J. B., Schurig D., Smith D. R., Science, 312 (2006), 1780
- Долин Л. С., Изв. вузов. Радиофизика, 4 (1961), 964
- Post E. J., Formal Structure of Electromagnetics : General Covariance and Electromagnetics, Interscience Publ., New York, 1962
- Lax M., Nelson D. F., Phys. Rev. B, 13 (1976), 1777
- Ward A. J., Pendry J. B., J. Mod. Opt., 43 (1996), 773
- Leonhardt U., Philbin T. G., New J. Phys., 8 (2006), 247
- Гузатов Д. В., Климов В. В., Квантовая электроника, 44 (2014), 873
- Гузатов Д. В., Климов В. В., Квантовая электроника, 44 (2014), 1112
- Климов В. В., УФН, 191 (2021), 1044
- Климов В. В., УФН, 193 (2023), 279
Дополнительные файлы
