Software para calcular el espectro de la radiación de Cherenkov en metamateriales
DOI:
https://doi.org/10.30973/progmat/2013.5.2/7Palabras clave:
índice refractivo negativo, material dispersivo, radiación de CherekovResumen
En este trabajo, se estudió numéricamente el espectro de la radiación óptica de Cherenkov generada por un grupo anisotrópico de electrones al atravesar un metamaterial dispersivo tridimensional. Dicho material dispersivo se describió por el modelo de Drude. En el enfoque adoptado, los parámetros del metamaterial son fijos. El espectro de frecuencias de las excitaciones internas del sistema generadas por el paso de la partícula a una velocidad más grande que la velocidad de la luz en el medio, quedaron bien definidas como un resultado de la simulación numérica.
Citas
Jackson, J. D. (1999). Classical Electromagnetics, John Wiley and Sons, New York, 3a. edición.
Comeron-Tejero, A., Canal-Bienzobal F. (1998). Campos electromagnéticos [ref. 2013]. Disponible en: http://fiee.zoomblog.com
Wenshan, V. Wenshan Cai, Shalaev V. (2010), Optical Metamaterials.
Veselago, V. G. (1968). The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of ε and μ, Sov. Phys. Usp., 10: 509-514.
Pendry J. B., Smith D. R. (2004) Reversing light with negative refraction. Phys Today 57:37-43
Yongmin, Xiang, Yongmin Liua, Xiang Zhang, (2011). Metamaterials: a New Frontier of Science and Technology, Chem. Soc. Rev. https://doi.org/10.1039/C0CS00184H
Shumin Xiao, Drachev, V. P., Kildishev, A. V., Xingjie Ni, Uday K. Chettiar, Hsiao-Kuan Yuan, Shalaev, V. M.. (2010). Loss-free and active optical negative-index metamaterials. LETTERS. https://doi.org/10.1038/nature09278
Oughstun, K. E. (2009). Electromagnetic and Optical Pulse Propagation 2: Temporal Pulse Dynamics in Dispersive, Attenuative Media (Springer Series in Optical Sciences). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20835-6
Shalaev, V. M. (2007). Optical negative-index metamaterials, Nature Photonics, 1, 41-48. https://doi.org/10.1038/nphoton.2006.49
Chen, H., Chan, C. T., Sheng, P. (2010). Transformation optics and metamaterials. Nature Materials, 9, 387- 396. https://doi.org/10.1038/nmat2743
Gordon, J. A., Ziolkowski, R. W. (2008). CNP optical metamaterials, Opt. Express, 16, 6692-6716. https://doi.org/10.1364/OE.16.006692
Shalaev, V. M., Wenshan Cai, Uday K. Chettiar, HsiaoKuan Yuan, A. K. Sarychev, V. P. Drachev, A. V. Kildishev. (2005). Negative index of refraction in optical metamaterials, Optics Letters, 30(24), 3356-3358. Negative index of refraction in optical metamaterials
Subimal Deb, S. Dutta Gupta, (2010). Absorption and dispersion in metamaterials: Feasibility of device applications. Journal of Physics, 75(5), 837-854. https://doi.org/10.1007/s12043-010-0166-9
Yu. O. Averkov, V. M. Yakovenko. (2005). Cherenkov radiation by an electron bunch that moves in a vacuum above a left-handed material. Physical Review B, 79, 193402-193412. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.205110
Duan, Z. Y., B. I. Wu, S. Xi, H. S. Chen, M. Chen, (2009). Research progress in reversed Cherenkov radiation in double- negative metamaterials. Progress in Electromagnetics Research, PIER, 90, 75-87.
Milton, G W. (2010). Realizability of metamaterials with Prescribed Electric Permitivity and Magnetic Permeability Tensors. New Journal of Physics, 12, 033035. https://doc.org/10.1088/1367-2630/12/3/033035
Taflove, Allen and Susan C. Hagness (2000). Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. Artech House Inc., Boston, 2nd edition 2000, [ref. 2013]. Disponible en: ftp://ftp.itb.ac.id/pub/download/ebooks/Computational.Electrodynamics.The.Finite-Difference.Time-Domain.Method.pdf
Jiabi Chen, Yan Wang, Baohua Jia. (2011). Observation of the inverse Doppler effect in negative-index materials at optical frequencies, Nature Photonics. https://doi.org/10.1038/nphoton.2011.17
Los metamateriales y sus aplicaciones en defensa. Sistema de observación y prospectiva tecnológica. (2011) [ref. 2013]. Disponible en: http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_9.pdf
Pendry, J. B. (2000). Negative refraction makes a perfect lens. Physical Review Letters, 85, 3966-3969. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.3966
Aydin, K., Bulu, I., Ozbay, E. (2007). Subwavelength resolution with a negative-index metamaterial superlens. Applied Physics. Letters, 90, id. 254102. https://doi.org/10.1063/1.2750393
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2013 Programación Mtatemática y Software

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Usted es libre de:
![]() |
Compartir — compartir y redistribuir el material publicado en cualquier medio o formato. |
![]() |
Adaptar — combinar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito, incluso comercialmente. |
Bajo las siguientes condiciones:
![]() |
Atribución — Debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna manera que sugiera que el licenciador lo respalda a usted o a su uso. |
Sin restricciones adicionales: no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita la licencia. |