Застосування провідникових метаструктур у радіотехнічних засобах для передавання та випромінювання ЕМ хвиль (огляд)
Вантажиться...
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Анотація
In the presented paper the review of the major possible applications of a wire medium in different radio engineering field
is performed. The structures possess the unique properties such as a negative value of permittivity. Three types of wire
media shapes are considered which include structures with parallel (superlens), tapered (hyperlens) and irregular (brush)
metallic wires allocations. Modern progress allows a number of approaches (from usual mechanic arrangement to chemical
synthesis) to realize wire media of different shape for their utilizing in frequency range from microwave to optics and higher.
Superlens can be applied to narrow and broadband energy transfer of electromagnetic waves including photovoltaic devices,
imaging, endoscopy, spectroscopy and many others. The broadband effect was shown recently in [9] by the investigation
of EM power transfer between two waveguides through a wire media slab that became the first experimental evidence
of analytical hypothesis of [12]. It was a beginning point to develop of wire media endoscopes in [15] which shown the nature
of non-Fabri-Perot minima and maxima of dispersion function as the vortex modes as well as reliability of endoscope
operation under the huge bend. The wire media such as hyperlens and irregular one can find applications in antennas
development that operate in the wide frequency range. Comparison of Parcell factor dispersions of these two kinds of
metamaterials shows different results due to hyperlens, despite the possibility to radiate at interresonant frequencies, stays
resonant structure in general. Instead, a wire medium brush is characterized by the continuing Parcell factor spectrum. It is
possible in consequence of the structure shape that can be considered as a set of a huge number of local hyperlenses with
different parameters that reradiate and amplify EM field of another local hyperlenses and so on. As the result a wide frequency
range can be covered (from 1 up to 5 GHz in [18]).
Опис
Ключові слова
УДК
Тип документа
Мова
Бібліографічний опис
Застосування провідникових метаструктур у радіотехнічних засобах для передавання та випромінювання ЕМ хвиль (огляд) [Текст] / Л. Ф. Політанський, Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 3. – С. 102-110.
Політанський Л. Ф., Вовчук Д. А., Галюк С. Д., Хобзей М. М., Робулець П. Ф. Застосування провідникових метаструктур у радіотехнічних засобах для передавання та випромінювання ЕМ хвиль (огляд). Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 3. С. 102-110.
Політанський Л. Ф., Вовчук Д. А., Галюк С. Д., Хобзей М. М., Робулець П. Ф. Застосування провідникових метаструктур у радіотехнічних засобах для передавання та випромінювання ЕМ хвиль (огляд). Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 3. С. 102-110.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (20)
- F. Capolini, Theory and Phenomena of Metamaterials. Taylor and Francis Group, LLC, 2009.
- A. Sihvola, “Metamaterials in electromagnetic,” Physical Review Letters, vol. 85, no. 18, pp. 3966-3069, 2000.
- C. Simovski, P. A. Belov, A. V. Atrashchenko, and Yu. S. Kivshar, “Wire metamaterials: Physics and applications,” Advanced Materials, 24, pp. 4229-4248, 2012.
- A. V. Atrashchenko, V. N. Katz, V. P. Ulin, V. P. Evtikhiev and V. P. Kochereshko, “Fabrication and optical properties of porous InP structures,” Physica E, no. 44, pp. 1324-1328, 2012.
- H. Föll, M. Leisner, A. Cojocaru, and J. Carstensen, “Macroporous semiconductors,” Materials, no. 3, pp. 3006-3076, 2010.
- V. P. Ulin, and S. G. Konnikov, “Electromechanical pore formation mechanism in III-IV crystals,” Semiconductors, no. 41, pp. 832-844, 2007.
- M. Albooyeh, “Electromagnetic Characterization of Metasurfaces.” PhD Thesis, Aalto University, Espoo, Finland, 2015.
- P. A. Belov, R. Marques, S. I. Maslovski, I. S. Nefedov, M. Silverinha, C. Simovski, and S. A. Tretyakov, “Strong spatial dispersion in wire media in the very large wavelength limit,” Physical Review B, no. 67, 113103 (1-4), 2003.
- D. Vovchuk, S. Kosulnikov, I. Nefedov, S. Tretyakov, and C. Simovski, “Multi-Mode Broadband Power Transfer through a Wire Medium Slab,” Progress in Electromagnetics Research (PIER), no. 154, pp. 171-180, 2015.
- P. A. Belov, Y. Zhao, S. Sudhakaran, A. Alomainy, and Y. Hao, “Experimental study of the subwavelength imaging by a wire medium slab,” Applied Physics Letter, no. 89, pp. 459-462, 2006.