Вышедшие номера
Влияние размерности на спектры гибридных плазмонно-фотонных кристаллов*
Романова А.С.1, Коровин А.В.2, Романов С.Г.1,3
1Institute of Optics, Information and Photonics, University of Erlangen
2Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Sergei.Romanov@mpl.mpg.de
Выставление онлайн: 20 июля 2013 г.

На основе коллоидных кристаллов различной размерности приготовлены гибридные металло-диэлектрические плазмонно-фотонные гетерокристаллы. Показано, что спектры оптического пропускания гетерокристаллов определяются, по большей мере, суммированием вкладов составляющих их плазмонного и фотонного кристаллов. В то же время, имеется целый ряд явлений, вызванных взаимным влиянием составных частей гетероструктуры, которые приводят к отклонению наблюдаемых оптических свойств от линейной суперпозиции откликов этих кристаллов. В частности, найдено, что аномальное пропускание, определяемое плазмонным кристаллом, уменьшается с увеличением размерности присоединенного к нему фотонного кристалла. В то же время, отражение света на металлизированной поверхности изменяет дифракцию света в фотонных кристаллах и приводит к усилению осцилляций Фабри-Перо. Высказано предположение об образовании переходного слоя, в котором происходит гибридизация блоховских мод фотонного кристалла и поверхностных плазмон-поляритонов плазмонного кристалла. Работа выполнена при поддержке DFG Cluster of Excellence "Engineering of Advanced Materials" в университете Эрлангена-Нюрнберга, Германия.
  1. N. Stefanou, V. Yannopapas, A. Modino. Comp. Phys. Commun. 113, 49 (1998)
  2. S.G. Romanov, H.M. Yates, M.E. Pemble, R.M. De La Rue. J. Phys.: Cond. Matter 12, 8221 (2000)
  3. E. Istrate, E.H. Sargent. Rev. Mod. Phys. 78, 455 (2006)
  4. P. Jiang, G.N. Ostojic, R. Narat, D.M. Mittleman, V.L. Colvin. Adv. Mater. 13, 389 (2001)
  5. S. Sadat-Saleh, S. Benchabane, F.I. Baida, M.-P. Bernal, V. Laude. J. Appl. Phys. 106, 074 912 (2009)
  6. B. Lenk, H. Ulrichs, F. Garbs, M. Munzenberg. Phys. Rep. 507, 107 (2011)
  7. A.L. Yablonskii, E.A. Muljarov, N.A. Gippius, S.G. Tikhodeev, T. Ishihara. Phys. Status Solidi A 190, 413 (2002)
  8. S.G. Romanov, A. Regensburger, A.V. Korovin, U. Peschel. Adv. Mater. 23, 2515 (2011)
  9. D. Wang, J. Li, C.T. Chan, V.A. Salgueiri Co-Maceira, L.M. Liz-Marzn, S. Romanov, F. Caruso. Small 1, 122 (2005)
  10. S.А. Maier. Plasmonics: Fundamentals and Applications. Springer, N.Y. (2007) 223 p
  11. S.G. Romanov, M. Bardosova, M. Pemble, C.M. Sotomayor Torres. Appl. Phys. Lett. 89, 43 105 (2006)
  12. С.Г. Романов. ФТТ 52, 788 (2010)
  13. S.G. Romanov, U. Peschel, M. Bardosova, S. Essig, K. Busch. Phys. Rev. B 82, 115 403 (2010)
  14. M. Bardosova, P. Hodge, L. Pach, M.E. Pemble, V. Smatko, R.H. Tredgold, D. Whitehead. Thin Solid Films 437, 276 (2003)
  15. P. Jiang, J. F. Bertone, K.S. Hwang, V.L. Colvin. Chem. Mater. 11, 2132 (1999)
  16. L. Landstrom, D. Brodoceanu, K. Piglmayer, D. Bauerle. Appl. Phys. A 84, 373 (2006)
  17. C. Farcau, S. Astilean. J. Opt. A 9, S345 (2007)
  18. T.W. Ebbesen, H.J. Lezec, H.F. Ghaemi, T. Thio, P.A. Wolff. Nature 391, 667 (1998)
  19. A.I. Maaroof, M.B. Cortie, N. Harris, L. Wieczorek. Small 4, 2292 (2008)
  20. I. Ursu, I.N. Mihailescu, A.M. Prokhorov, V.I. Konov, V.N. Tokarev. Physica B + C 132, 395 (1985)
  21. L. Landstrom, D. Brodoceanu, D. Bauerle, F.J. Garcia-Vidal, S.G. Rodrigo, L. Martin-Moreno. Opt. Express 17, 761 (2009)
  22. S. Brand, M.A. Kaliteevski, R.A. Abram. Phys. Rev. B 79, 085 416-1 (2009)
  23. B. Ding, M. Bardosova, M.E. Pemble, A.V. Korovin, U. Peschel, S.G. Romanov. Adv. Func. Mater. 21, 4182 (2011)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.