Вышедшие номера
К теории дифракции света в фотонных кристаллах с учетом межслоевой неупорядоченности
Кособукин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Vladimir.Kosobukin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 13 января 2005 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2005 г.

На основе электродинамического метода функций Грина построена аналитическая теория брэгговской дифракции поляризованного света в фотонных кристаллах, имеющих плотноупакованную структуру. Для фотонных кристаллов на основе опалов вычислена интенсивность брэгговской дифракции, в которой учитываются периодическая модуляция диэлектрической проницаемости, наличие оптической границы кристалла и межслоевой неупорядоченности, обычно возникающей при росте образцов. Подробно исследовано влияние на дифракцию структурного беспорядка, обусловленного случайной упаковкой ростовых слоев. Для получающейся случайной двойникованной ГЦК структуры вычислены усредненные структурный фактор и сечения рассеяния (дифракции), зависящие от линейной поляризации падающей и рассеянной волн. Численными примерами показано, что представленная теория применима для анализа и обработки экспериментальных картин дифракции реальных фотонных кристаллов с одномерно разупорядоченной плотноупакованной структурой. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант N 04-02-17592).
  1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. Мир, М. (1986)
  2. Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1982)
  3. Дж. Слэтер. Диэлектрики, полупроводники, металлы. Мир, М. (1969). Гл. 6
  4. J.D. Joannopoulos, R.D. Meade, J.N. Winn. Photonic Crystals. Molding of Flow of Light. Princeton Univ. Press, Princeton (1995)
  5. E. Yablonovitch. Phys. Rev. Lett. 58, 20, 2059 (1987); E. Yablonovitch, T.J. Gmitter, K.M. Leung. Phys. Rev. Lett. 67, 17, 2295 (1991); E. Yablovovitch, T.J. Gmitter, R.D. Meade, A.M. Rappe, K.D. Brommer, J.A. Joannopoulos. Phys. Rev. Lett. 67, 24, 3380 (1991)
  6. Confined Electrons and Photons. New Physics and Applications / Eds E. Burstein, C. Weisbuch, Plenum Press, N.Y. (1995)
  7. A. Blanco, E. Chomski, S. Grabtchak, et al. Nature 405, 437 (2000)
  8. V.N. Astratov, V.N. Bogomolov, A.A. Kaplyanskii, A.V. Prokofiev, L.A. Samilovich, S.M. Samoilovich, Y.A. Vlasov. Nuovo Cimento D 17, 1349 (1995)
  9. K. Buch, S. John. Phys. Rev. B 58, 3, 3896 (1998)
  10. А.В. Барышев, А.В. Анкудинов, А.А. Каплянский, В.А. Кособукин, М.Ф. Лимонов, К.Б. Самусев, Д.Е. Усвят. ФТТ 44, 9, 1573 (2002)
  11. А.В. Барышев, А.А. Каплянский, В.А. Кособукин, М.Ф. Лимонов, А.П. Скворцов. ФТТ 46, 7, 1291 (2004)
  12. А.В. Барышев, А.А. Каплянский, В.А. Кособукин, М.Ф. Лимонов, К.Б. Самусев, Д.Е. Усвят. ФТТ 45, 3, 434 (2003)
  13. A.V. Baryshev, A.A. Kaplyanskii, V.A. Kosobukin, M.F. Limonov, K.B. Samusev, D.E. Usvyat. Physica E 17, 426 (2003)
  14. A.V. Baryshev, A.A. Kaplyanskii, V.A. Kosobukin, K.B. Samusev, D.E. Usvyat, M.F. Liminov. Phys. Rev. B 70, 11, 113 104 (2004)
  15. Г. Джеффрис, Б. Свирлс. Методы математической физики. Т. 3. Мир, М. (1969)
  16. В.А. Кособукин. ФТТ 39, 3, 560 (1997)
  17. V.N. Astratov, A.M. Adavi, S. Fricker, M.S. Skolnick, D.M. Whittacker, P.N. Pusey. Phys. Rev. B 66, 16, 165 215 (2002)
  18. R.M. Amos, J.G. Rarity, P.R. Tapster, T.J. Shepherd, S.C. Kitson. Phys. Rev. B 61, 3, 2929 (2000)
  19. W. Loose, B.J. Ackerson. J. Chem. Phys. 101, 9, 7211 (1994)
  20. H.M. van Driel, W.L. Vos. Phys. Phys. Rev. B 62, 15, 9872 (2000)

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.