Оптика мезоразмерных диэлектрических частиц. Обзор. Часть 2. Электромагнитный диапазон. Акустика

Оптика мезоразмерных диэлектрических частиц. Обзор. Часть 2. Электромагнитный диапазон. Акустика

Оптико-электронные приборы и комплексы
УДК: 537.8.029:534
DOI: 10.33764/2411-1759-2029-2-149-168
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация

Финансирование: -

Аннотация:

В статье приведен обзор нового научного направления, посвященного оптике диэлектрических мезоразмерных частиц для оптического, сверхвысокочастотного диапазонов и акустики. Материалы с относительно небольшими показателями преломления (n < 2), такие как стекло, кварц, полимеры, некоторые виды керамики и т. д., являются основными материалами для большинства оптических компонентов (линз, оптических волокон и т. д.). В этом обзоре мы представляем некоторые явления и возможные области применения, возникающие в результате от взаимодействия света с частицами с показателем преломления менее 2. Мы также обсудим некоторые другие геометрии частиц (сфероидальные, кубические и т. д.) и различные конфигурации частиц (изолированные или взаимодействующие), проведем обзор возможных применений таких материалов в связи с улучшением поля зрения наноскопией с высоким разрешением. Рассмотрены основные области применения таких частиц, включая применение новых фокусирующих устройств – диэлектрических и звукопроводящих частиц, формирующих «фотонные струи» и «фотонные крючки». Рассмотрен эффект суперрезонанса и формирование сильных магнитных полей в диэлектрических частицах.

Читать статью Скачать JATS XML

Библиографический список:

  1. Zhao L., Ong C. K. Direct observation of photonic jets and corresponding backscattering enhancement at microwave frequencies // Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 105.
  2. Heifetz A., Huang K., Sahakian A. V., Li X., Taflove A., Backman V. Experimental confirmation of backscattering enhancement induced by a photonic jet // Applied Physics Letters. – 2006. – Vol. 89. – P. 221118.
  3. Kong S. C., Sahakian A. V., Heifetz A., Taflove A., Backman V. Robust detection of deeply subwavelength pits in simulated optical data-storage disks using photonic jets // Applied Physics Letters. – 2008. – Vol. 92. – P. 200863. – DOI 10.1063/1.2936993.
  4. Минин И. В, Минин О. В. Детекторы миллиметрового и терагерцового излучения // Вестник СГУГИТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 160–175.
  5. Pacheco-Peña V., Beruete M., Minin I. V. et al. Terajets produced by dielectric cuboids // Applied Physics Letters. – 2014. – Vol. 105 (8). – P. 084102.
  6. Pacheco-Peña V, Beruete M, Minin I V, et al. Multifrequency focusing and wide angular scanning of terajets // Optics Letters. – 2015. – Vol. 40 (2). – P. 245–248.
  7. Pham H. H. N., Hisatake S., Minin O. V. et al. Asymmetric phase anomaly of terajet generated from dielectric cube under oblique illumination // Applied Physics Letters. – 2017. – Vol. 110 (20). – P. 201105.
  8. Minin I. V., Minin O. V., Pacheco-Peña V. et al. All-dielectric periodic terajet waveguide using an array of coupled cuboids // Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 106 (25). – P. 254102.
  9. Минин И. В., Минин О. В. Квазиоптика: современные тенденции развития. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 163 с.
  10. Минин И. В., Минин О. В., Карпик А. П. Фотонные наноструи, тераструи и акустоструи в науке и технике. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 170 с.
  11. Минин И. В., Минин О. В. Фотонные струи в науке и технике // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 212–234.
  12. Minin I. V., Minin O. V. Diffractive optics and nanophotonics: Resolution below the diffraction limit [Electronic resource]. – Springer, 2016. – Mode of access: http://www.springer.com/us/book/9783319242514#aboutBook.
  13. Pacheco-Peña V., Beruete M., Minin I. V., Minin O. V. Multifrequency focusing and wide angular scanning of terajets // Optics Letters. – 2015. – Vol. 40, Iss. 2.
  14. Minin I. V., Minin O. V., Pacheco-Peña V., Beruete M. Localized photonic jets from flat, three-dimensional dielectric cuboids in the reflection mode // Optics Letters. – 2015. – Vol. 40, No. 10. – P. 2329–2332.
  15. Yue L., Yan B., Monks J., Wang Z., Tung N. T., Lam V. D., Minin O. V., Minin I. V. A millimetrewave cuboid solid immersion lens with intensity-enhanced amplitude mask apodization // Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. – 2018. – Vol. 39, Iss. 6. – P. 546–552.
  16. Qu Q., Liu H., Zhu D., Yang M., Cui B., Feng Sh., Yang Yu. Terajet effect of dielectric sphere and THz imaging // Proceedings Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies V. – 2018.– Vol. 10826. – P.1082606. – DOI 10.1117/12.2500909.
  17. Zh. Yang, Qingshan Qu, Menghan Yang, Bin Cui, Zhenwei Zhang, Yuping Yang. Propagation characteristics of high-throughput terajet beam and its super Resolution THz imaging // 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMWTHz). – 2019. – P. 19080016. – DOI 10.1109/IRMMW-THz.2019.8874459.
  18. Calvo-Gallego J., Delgado-Notario J. A., Minin O. V., El Haj A., Ferrando-Bataller M., Fobelets K., Velázquez-Pérez J. E., Minin I. V., Meziani Y. M. Resolution Enhancement of Terahertz Imaging Systems Below the Diffraction Limit by Using the Terajet Effect // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 2022.
  19. Samura Y., Horio K., Antipov V., Shipilov S., Eremeev A., Minin O. V., Minin I. V., Hisatake Sh. Characterization of Mesoscopic Dielectric Cuboid Antenna at Millimeter-wave Band // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – DOI 10.1109/LAWP.2019.2930820.
  20. Minin I. V., Minin O. V., Sanchez J. S., Delgado-Notario J. A., Diez Fernandez E., CalvoGallego J., Ferrando-Bataller M., Velazquez-Pierez J. E., Meziani Y. M. Responsivity enhancement of a Strained Silicon Field Effect Transistor detector at 0.3 THz using the terajet effect // Optics Letters. – 2021. – Vol. 46 (13). – P. 3061–3064.
  21. Minin I. V., Minin O. V., Delgado-Notario J. A., Calvo-Gallego J., Vel azquez-Perez J. E., ́ Ferrando-Bataller M., Meziani Y. M. Improvement of a terahertz detector performance using the terajet effect in a mesoscale dielectric cube: proof of concept // Physica Status Solidi (RRL) – Rapid Research Letters. – 2020.
  22. Hai Huy Nguyen Pham, Shintaro Hisatake, Minin I. V., Minin O. V., Tadao Nagatsuma. Three-dimensional direct observation of Gouy phase shift in a terajet produced by a dielectric cuboid // Applied Physics Letters. – 2016. – Vol. 108. – P. 191102. – DOI 10.1063/1.4949014.
  23. Minin I. V., Minin O. V., Katyba G. M., Chernomyrdin N. V., Kurlov V. N., Zaytsev K. I., Yue L., Wang Z., Christodoulides D. N. Experimental observation of a photonic hook // APL. – 2019. – Vol. 114 (3). – P. 031105.
  24. Krupenkin Т., Yang S., Mach P. Tunable liquid microlens // Applied Physics Letters. – 2003. – Vol. 82 (3). – P. 316–318.
  25. Hassan A. M., El-Shenawee M., Review of Electromagnetic Techniques for Breast Cancer Detection // IEEE Reviews in Biomedical Engineering. – 2011. – Vol. 4. – P. 103–118. – DOI 10.1109/RBME.2011.2169780.
  26. Joisel, A., Mallorqui, J. J., Broquetas, A., Geffrin, J., Joachimowicz, N., VallꞏLlossera, M., Vall-llossera, M., Jofre, L., Bolomey, J. Microwave imaging techniques for biomedical applications // Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC1999. – Venecia: Vincenzo Piuri and Mario Savino, 1999. – P. 1591–1596. – DOI 10.1109/IMTC. 1999.776093.
  27. Минин И. В., Минин О. В., Yue L. Электромагнитные свойства пирамид с позиций фотоники // Изв. вузов. Физика. – 2019. – Т. 62, № 10 (742). – С. 12–18.
  28. Calvo-Gallego J., Delgado-Notario J. A., Minin O. V., El Hadj A., Ferrando-Bataller M., Fobelets K., Velázquez-Pérez J. E., Minin I. V., Meziani Y. M. Enhancing resolution of terahertz imaging systems below the diffraction limit // Optics & Laser Technology. – 2023. – Vol. 164. – P. 109540. – DOI 10.1016/j.optlastec.2023.109540.
  29. Calvo-Gallego J., Delgado-Notario J. A., Minin O. V., El Hadj A., Ferrando-Bataller M., Fobelets K., Velázquez-Pérez J. E., Minin I. V., Meziani Y. M. Resolution Enhancement of Terahertz Imaging Systems Below the Diffraction Limit by Using the Terajet Effect // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 2022.
  30. Минин О. В., Минин И. В. Терагерцовый микроскоп с наклонным субволновым освещением: принцип построения // Квантовая электроника. – 2022. – Т. 52 (1). – С. 13–16.
  31. Минин И. В., Минин О. В. Фотоника изолированных диэлектрических частиц произвольной трехмерной формы – ново0е направление оптических информационных технологий // Вестник НГУ. Сер. Информационные технологии. – 2014. – Т. 12, вып. 4. – С. 59–70.
  32. Minin I. V., Minin O. V., Geintz Y. E. Localized EM and photonic jets from non-spherical and non-symmetrical dielectric mesoscale objects: brief review // Annalen der Physik (AdP). – 2015. – Vol. 527 (7-8). – P. 491.
  33. Liu C-Y., Minin O. V., Minin I. V. First experimental observation of array of photonic jets from saw-tooth phase diffraction grating // Europhysics Letters. – 2018. – Vol. 123. – P. 5403. – DOI 10.1209/0295-5075/123/54003.
  34. Yue L., Yan B., Monks J. N., Dhama R., Wang Z., Minin O. V., Minin I. V. IntensityEnhanced Apodization Effect on an Axially Illuminated Circular-Column Particle-Lens // Annalen der Physik. – 2017. – Vol. 530 (2). – DOI 10.1002/andp.201700384.
  35. Minin I. V., Minin O. V. Brief Review of Acoustical (Sonic) Artificial Lenses // Proceedings of the 13th International Scientific Technical Conference «On actual problems of electronic instrument Engineering (APEIE)»–39281 (Novosibirsk, October 3-6, 2016). – Novosibirsk, 2016. Vol. 1. – P. 136–137. – DOI 10.1109/APEIE.2016.7802234.
  36. Minin I. V., Minin O. V. Acoustojet: acoustic analogue of photonic jet phenomenon [Electronic resource]. – Mode of access: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1604/1604.08146.pdf.
  37. Minin O. V., Minin I. V. Acoustojet: acoustic analogue of photonic jet phenomenon based on penetrable 3D particle // Optical and Quantum Electronics. – 2017. – Vol. 49 (2). – DOI 10.1007/s11082-017-0893-y.
  38. Минин И. В., Минин О. В., Цзюньхуэй Ху. Акустические мезоразмерные и дифракционные линзы. – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 294 с.
  39. Rubio C., Tarrazo-Serrano D., Minin O. V., Uris A., Minin I. V. Acoustical hook: a new subwavelengh self-bending beam // Results in Physics. – 2020. – Vol 16. – P. 102921.
  40. Rubio C., Tarrazó-Serrano D., Minin O. V., Uris A., Minin I. V. Sound Focusing of Wavelength Scale Gas-Filled Flat Lens (СO2 concentration) // Europhysics letters. – 2018. – Vol. 123 – P. 64002.
  41. Tarrazó-Serrano D., Rubio C., Minin O. V., Uris A., Minin I. V. Ultrasonic focusing with mesoscale polymer cuboid // Ultrasonics. – 2020. – Vol. 106. – P. 106143.
  42. Rubio C., Tarrazó-Serrano D., Minin O. V., Uris A., Minin I. V. Enhancement of pupilmasked wavelength-scale gas-filled flat acoustic lens based on anomaly apodization effect // Physics Letters A. – 2019. – Vol. 383. – P. 396–399.
  43. Rubio C., Tarrazó-Serrano D., Minin O. V., Uris A., Minin I. V. Wavelength-Scale Gas-Filled Cuboid Acoustic Lens With Diffraction Limited Focusing // Results in Physics. – 2019. – Vol. 12. – P. 1905–1908.
  44. Castiñeira-Ibáñez S., Tarrazó-Ibáñez D., Candelas P., Minin O. V., Rubio C., Minin I. V. 3D sound wave focusing by 2D internal periodic structure of 3D external cuboid shape // Results in Physics. – 2019. – Vol. 15. – P. 102582.
  45. Lampsijärvi E., Minin I. V., Minin O. V., Mäkinen J., Wikstedt R., Hæggström E., Salmi A. Sclieren Visualization of Anistropic Dual Slanted Plate Mesoscale Lens Action for Ultrasound // 2022 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) (10-13 October 2022). – Venice, Italy: IEEE. – DOI 10.1109/IUS54386.2022.9957567.
  46. Минин И. В., Минин О. В., Джоу С., Баранов П. Дифракционно-ограниченная фокусировка звуковых волн мезоразмерной плоской янус-линзой // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2023. – Т. 117, вып. 10. – С. 727–733.
  47. Романов В. П., Ульянов С. В. Анизотропия скорости звука в нематической фазе жидких кристаллов // Акустический журнал. – 1991. – Т. 37, Вып. 2. – С. 386–394.
  48. Кашицын А. С. Акустическая и диэлектрическая релаксация в жидких кристаллах // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2008. – № 6. – С. 53–58.
  49. Pérez-López S., Candelas P., Fuster J. M., Rubio C., Minin O. V., Minin I. V. Liquid–liquid core–shell configurable mesoscale spherical acoustic lens with subwavelength focusing // Applied Physics Express. – 2019. – Vol. 12. – P. 087001.
  50. Minin I. V., Tang Q., Bhuyan S., Hu J., Minin O. V. A Method to Improve the Resolution of the Acoustic Microscopy [Electronic resource]. – Mode of access: https://arxiv.org/abs/1712.01638.
  51. Pérez-López S., Fuster J. M., Minin I. V., Minin O. V., Candelas P. Tunable subwavelength ultrasound focusing in mesoscale spherical lenses using liquid mixtures // Scientific Reports. – (2019). – Vol. 9. – P. 13363.
  52. Minin I., Minin O. Mesoscale Acoustical Cylindrical Superlens // MATEC Web of Conferences. – 2018. – Vol. 155. – P. 01029. – DOI 10.1051/matecconf/201815501029.
  53. Liang B., Yuan B., Cheng J.-Ch. Acoustic Diode: Rectification of Acoustic Energy Flux in One-Dimensional Systems // Physical Review Letters – 2009. – Vol. 103. – P. 104301. – DOI 10.1103/PhysRevLett.103.104301.
  54. Liang B., Guo X. S., Tu1 J., Zhang D., Cheng J. C. An acoustic rectifier // Nature Materials. – 2010. – Vol 9. – P. 989–992. – DOI 10.1038/nmat2881.

Образец цитирования:

Минин И. В., Минин О. В. Оптика мезоразмерных диэлектрических частиц. Обзор. Часть 2. Электромагнитный диапазон. Акустика // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 149–168. – DOI 10.33764/2411-1759-2029-2-149-168