Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 1, стр. 6-11

(2D + 1) оптические вихри в туннельно-связанном волноводе

Б. С. Брянцев 1*, А. А. Калинович 1, И. Г. Захарова 1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”
Москва, Россия

* E-mail: brisbryantsev@mail.ru

Поступила в редакцию 29.08.2022
После доработки 16.09.2022
Принята к публикации 26.09.2022

Полный текст (HTML)

Аннотация

C помощью компьютерного моделирования исследован процесс формирования и распространения вихревых солитонов в туннельно-связанном волноводе с кубической нелинейностью в случае аномальной дисперсии. Сделано предположение, что получение стабильных решений возможно из-за введения в структуру аналога спин-орбитальной связи, реализующейся в бинарных бозе-эйнштейновских конденсатах.

Полный текст статьи недоступен в настоящий момент.

Список литературы

  1. Malomed B.A. // Physica D. 2019. V. 399. P. 108.

  2. Qin J., Dong G., Malomed B.A. // Phys. Rev. A. 2016. V. 94. Art. No. 053611.

  3. Shen Y., Wang X., Xie Z. et al. // Light Sci. Appl. 2019. V. 8. P. 90.

  4. Falcão-Filho E.L., de Araújo C.B., Boudebs G. et al. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. Art. No. 013901.

  5. Reyna A.S., Jorge K.C., de Araújo C.B. // Phys. Rev. A. 2014. V. 90. Art. No. 063835.

  6. Mihalache D., Mazilu D., Malomed B.A. et al. // Phys. Rev. A. 2006. V. 73. Art. No. 043615.

  7. Crasovan L.-C., Torres J.P., Mihalache D. et al. // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 91. Art. No. 063904.

  8. Bychkov Y.A., Rashba E.I. // J. Phys. C. 1984. V. 17. P. 6039.

  9. Kartashov Y.V., Malomed B.A., Konotop V.V. et al. // Opt. Lett. 2015. V. 40. No. 6. P. 1045.

Дополнительные материалы отсутствуют.