Вышедшие номера
Спектроскопия плазмон-экситонов в наноструктурах полупроводник-металл
Переводная версия: 10.1134/S1063783418080140
Кособукин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Vladimir.Kosobukin@mail.ioffe.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2018 г.

Представлены результаты теории смешанных плазмон-экситонных мод и их спектроскопии. Плазмон-экситоны образуются вследствие сильной кулоновской связи между квазидвумерными экситонами квантовой ямы и дипольными плазмонами наночастиц. Эффективная поляризуемость, связанная с наночастицей, вычислена в самосогласованном приближении с учетом локального поля дипольных плазмонов слоя и зарядов их изображения, обусловленных экситонной поляризацией близкой квантовой ямы. Исследованы спектры упругого рассеяния и зеркального отражения света в случаях отдельной наночастицы серебра и монослоя таких частиц соответственно, расположенных вблизи квантовой ямы GaAs/AlGaAs. Оптические спектры показывают наличие двухпиковой структуры с узким и глубоким провалом в области плазмон-экситонного резонанса. Обсуждается распространение плазмон-экситонных поляритонов в периодических сверхрешетках с элементарной ячейкой, образованной квантовой ямой и слоем металлических частиц. Исследован режим сверхизлучения, обусловленный брэгговской дифракцией плазмон-экситонных поляритонов на сверхрешетке. Показано, что широкий спектр плазмонного отражения, зависящий от числа ячеек в сверхрешетке, также имеет узкий и глубокий провал на частоте экситона.
  1. A.A. Toropov, T.V. Shubinа. Plasmonic Effects in Metal-Semiconductor Structures. Univ. Press, Oxford (2015). 361 p
  2. В.М. Aгранович, М.Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. Наука, М. (1978). 383 c
  3. V.I. Sugakov, G.V. Vertsimakha. Phys. Rev. B 81, 235308 (2010)
  4. В.А. Кособукин. ФТТ 57, 1413 (2015)
  5. V.A. Kosobukin. Solid State Commun. 228, 43 (2016)
  6. В.А. Кособукин. ФТТ 59, 972 (2017)
  7. Y. Sugawara, T.A. Kelf, J.J. Baumberg, M.E. Abdelsalam, P.N. Bartlett. Phys. Rev. Lett. 97, 266808 (2006)
  8. S. Balci. Opt. Lett. 38, 4498 (2013)
  9. B.G. DeLacy, O.D. Miller, C.W. Hsu, Z. Zander, S. Lacey, R. Yagloski, A.W. Fountain, E. Valdes, E. Anquillare, M. Soljacic, S.G. Johnson, J.D. Joannopoulos. Nano Lett. 15, 2588 (2015)
  10. B.J. Lawrie, K.-W. Kim, D.P. Norton, R.F. Haglund, Jr. Nano Lett. 12, 6152 (2012)
  11. E.L. Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures. Alpha Science International, Ltd. (2005). 315 p
  12. В.А. Кособукин, А.В. Коротченков. ФТТ 58, 2446 (2016)
  13. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, M. (1982). 620 c
  14. P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B 6, 4370 (1972)
  15. В.А. Кособукин. ФТТ 35, 884 (1993)
  16. Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубный. ФТТ 55, 833 (2013).18Gr

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.