Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

Резонансная фотон-гравитонная конверсия в микрополостях фотонного кристалла

https://doi.org/10.1134/S2079562920060032

Аннотация

Установлено, что при бозе-эйнштейновской конденсации света в резонансных оптических микрополостях (пoрах) фотонного кристалла в последних формируются благоприятные условия для неупругого фотон-фотонного взаимодействия, приводящего к формированию гравитоноподобных бифотонных состояний, соответствующих стоячей гравитационной волне оптического диапазона. На основе оценочных расчетов продемонстрирована потенциальная наблюдаемость гравитоноподобных бифотонов (парафотонов) как прямым методом регистрации гравитационных волн, так и косвенным образом по оптическим спектрам фотонного кристалла: в спектре вторичного излучения композита предсказывается появление дополнительного пика в области унитарного поляритона, в спектре комбинационного рассеяния света предсказывается возникновение ≪бифотонного≫ пика, соответствующего формированию в микрополостях кристалла новых гравитационных центров рассеяния.

Об авторах

И. С. Алимкина
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский педагогический государственный университет
Россия

Ленинский проспект 53, Москва, ГСП-1, 119991

ул. Малая Пироговская 1с1, Москва, 119991



В. С. Горелик
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Россия

Ленинский проспект 53, Москва, ГСП-1, 119991

ул. 2-я Бауманская 5с1, Москва, 105005



С. В. Пичкуренко
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Россия

Ленинский проспект 53, Москва, ГСП-1, 119991

ул. 2-я Бауманская 5с1, Москва, 105005



В. В. Филатов
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Россия

Ленинский проспект 53, Москва, ГСП-1, 119991

ул. 2-я Бауманская 5с1, Москва, 105005



Список литературы

1. Горелик В.С. // Квантовая электроника. 2007. Т. 37. № 5. С. 409–432. https://doi.org/10.1070/QE2007v037n05ABEH013478

2. Пичкуренко С.В., Филатов В.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2018. Т. 9. № 6. С. 582–584. https://doi.org/10.1134/S2079562918050214

3. Горелик В.С., Гладышев В.О., Кауц В.Л. // Краткие сообщения по физике ФИАН. 2018. Т. 45. № 2. С. 10–21. https://doi.org/10.3103/S1068335618020021

4. Rudenko V.N., Kolosnitsyn N.I. // Phys. Scr. 2015. V. 90. No. 7. P. 074059. https://doi.org/10.1088/0031-8949/90/7/074059

5. Abbott B.P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Vir o Collaboration) // Phys. Rev. Lett. 2016. V. 116. P. 061102. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102

6. Alimkina I.S., Filatov V.V., Gorelik V.S., Pichkurenko S.V. // J. Phys. Conf. Ser. 2020. V. 1557. P. 012008. https://doi.org/10.1088/1757-899X/859/1/012003

7. Pichkurenko S.V. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. V. 859. P. 01200. https://doi.org/10.1088/1757-899X/859/1/012003

8. Горелик В.С., Филатов В.В. // Неорганические материалы. 2013. Т. 49. № 7. С. 797–800. https://doi.org/10.1134/S0020168513070054

9. Горелик В.С., Климонский С.О., Филатов В.В., Напольский К.С. // Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 120. № 4. С. 562–568. https://doi.org/10.7868/S0030403416040085

10. Gorelik V.S., Voinov Yu.P., Shchavlev V.V., Dongxue Bi, Guo Liang Shang, Guang Tao Fei. // J. Surf. Invest. X-Ray. 2017. V. 11. No. 1. P. 246–253. https://doi.org/10.1134/S1027451017010268

11. Горелик В.С., Кудрявцева А.Д., Тареева М.В., Чернега Н.В. // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 84. № 9. С. 575–578.


Рецензия

Для цитирования:


Алимкина И.С., Горелик В.С., Пичкуренко С.В., Филатов В.В. Резонансная фотон-гравитонная конверсия в микрополостях фотонного кристалла. Ядерная физика и инжиниринг. 2020;11(6):355-359. https://doi.org/10.1134/S2079562920060032

For citation:


Alimkina I.S., Gorelik V.S., Pichkurenko S.V., Filatov V.V. The Resonant Two-Photon-to-a-Graviton Conversion in the Microcavities of the Photonic Crystal. Nuclear Physics and Engineering. 2020;11(6):355-359. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S2079562920060032

Просмотров: 28


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)