ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Влияние нелинейности на особую точку в системе связанных осцилляторов Дуффинга

Код статьи
10.31857/S0033849423090231-1
DOI
10.31857/S0033849423090231
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 68 / Номер выпуска 9
Страницы
893-896
Аннотация
Исследовано влияние нелинейности на смещение особой точки в системе двух связанных осцилляторов Дуффинга при изменении коэффициентов связи и вносимых потерь. Показано, что смещение особой точки при изменении коэффициента нелинейности сопровождается уменьшением амплитуды возбуждаемых колебаний и сдвигом резонансной частоты. Численно найдены пороговые значения коэффициентов нелинейности, связи и вносимых потерь, при которых возникает особая точка. Показано, что увеличение коэффициента нелинейности приводит к уменьшению порогового значения вносимых потерь, необходимых для образования особой точки.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. Kato T. A Short Introduction to Perturbation Theory for Linear Operators. N.Y.: Springer., 2011. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5700-4
  2. 2. Wiersig J. // Photon. Res. 2020. V. 8. № 9. P. 1457. https://doi.org/10.1364/PRJ.396115
  3. 3. Weidong C., Wang C., Chen W. et al. // Nat. Nanotech. 2022. V. 17. Article No. 262268. https://doi.org/10.1038/s41565-021-01038-4
  4. 4. Зябловский А.А., Виноградов А.П., Пухов А.А. и др. // Успехи физ. наук. 2014. Т. 184. № 11. С. 1177. https://doi.org/10.3367/UFNr.0184.201411b.1177
  5. 5. Rüter C., Makris K., El-Ganainy R. // Nat. Phys. 2010. V. 6. Article No. 192195. https://doi.org/10.1038/nphys1515
  6. 6. Вилков Е.A., Бышевский-Конопко О.А., Темная О.С. и др. // Письма в ЖТФ. 2022. Т. 48. № 24. С. 38. https://doi.org/10.21883/PJTF.2022.24.54023.19291
  7. 7. Zhu X., Ramezani H., Shi C. et al. // Phys. Rev. X 2014. V. 4. Article No. 031042. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.4.031042
  8. 8. Wittrock S., Perna S., Lebrun R. et al. // arXiv: 2108.04804.
  9. 9. Liu H., Sun D., Zhang C. et al. // Sci. Adv. 2019. V. 5. № 11. Article No. aax9144. https://doi.org/10.1126/sciadv.aax9144
  10. 10. Temnaya O.S., Safin A.R., Kalyabin D.V., Nikitov S.A. // Phys. Rev. Appl. 2022. V. 18. Article No. 014003. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.18.014003
  11. 11. Sadovnikov A.V., Zyablovsky A.A., Dorofeenko A.V., Nikitov S.A. // Phys. Rev. Appl. 2022. V. 18. Article No. 024073. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.18.024073
  12. 12. Rajasekar S., Sanjuan M. Nonlinear Resonances. Cham: Springer, 2015.
  13. 13. Рабинович И.М., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. Ижевск: НИЦ РХД, 2000.
  14. 14. Moon K.-W., Chun B.S., Kim W. et al. // Sci. Reports. 2014. V. 4. Article No. 6170.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека