Вышедшие номера
Поляритонные возбуждения в неидеальной двухподрешеточной цепочке микропор
Переводная версия: 10.1134/S1063784220050217
Румянцев В.В.1, Федоров С.А.1, Гуменник К.В.1, Паладян Ю.А.1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
Email: 380957931135@yandex.ru
Поступила в редакцию: 18 апреля 2019 г.
В окончательной редакции: 27 мая 2019 г.
Принята к печати: 5 ноября 2019 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.

Исследована зависимость дисперсионных характеристик поляритонных возбуждений в неидеальной 1D-решетке микропор от концентрации дефектов структуры, связанных с вариацией положений микропор, содержащих в одной из подрешеток квантовые точки. Показано, что в результате наличия данных структурных дефектов в 1D-двухподрешеточном массиве микропор можно добиться необходимого изменения энергетической структуры поляритонных возбуждений и, следовательно, оптических свойств исследуемой системы, обусловленных перестройкой электромагнитного спектра. Ключевые слова: неидеальная 1D-решетка микропор-резонаторов, поляритонные возбуждения, квантовые точки, приближение виртуального кристалла.
  1. Sedov E.S., Alodjants A.P., Arakelian S.M., Chuang Y.-L., Lin Y.Y., Yang W.-X., Lee R.-K. // Phys. Rev. A. 2014. Vol. 89. P. 033828
  2. Joannopoulos J.D., Johnso S.G., Winn J.N., Meade R.D. Photonic Crystals. Molding the Flow of Light / Second Edition. Princeton: Princeton University Press, 2008. 286 p
  3. Румянцев В.В., Федоров С.А., Петренко А.Г. // Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. 2017. N 4. С. 69--78
  4. Kaliteevskii M.A. // Tech. Phys. Lett. 1997. Vol. 23. N 2. Р. 120--121
  5. Vahala K.J. // Nature. 2003. Vol. 424. P. 839--846
  6. Tighineanu P., Sorensen A.S., Stobbe S., Lodahl P. The Mesoscopic Nature of Quantum Dots in Photon Emission, in: P. Michler (Ed.), Quantum Dots for Quantum Information Technologies. Nano-Optics and Nanophotonics, Cham: Springer, 2017. P. 165--198
  7. Румянцев В.В., Федоров С.А., Гуменник К.В. // ФТТ. 2017. Т. 59. Вып. 4. С. 741--747
  8. Rumyantsev V.V., Fedorov S.A., Gumennyk K.V., Gurov D.A., Kavokin A.V. // Superlattices and Microstructures. 2018. Vol. 120. P. 642--649
  9. Alodjants A.P., Barinov I.O., Arakelian S.M. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2010. Vol. 43. P. 095502
  10. Kasprzak J., Richard M., Kundermann S., Baas A., Jeambrun P., Keeling J.M.J., Marchetti F.M., Szymanska M.H., Andre R., Staehli J.L., Savona V., Littlewood P.B., Deveaud B., Le Si Dang // Nature. 2006. Vol. 443. P. 409
  11. Balili R., Hartwell V., Snoke D., Pfeiffer L., West K. // Science. 2007. V. 316. P. 1007
  12. Amo A., Lefrere J., Pigeon S., Adrados C., Ciuti C., Carusotto I., Houdre R., Giacobino E., Bramati A. // Nature. Phys. 2009. V. 5. P. 805
  13. Румянцев В.В., Федоров С.А., Гуменник К.В., Гуров Д.А. // ФТВД. 2018. Т. 28. N 1. С. 87--95
  14. Агранович В.М. Теория экситонов. М.: Наука, 1968. 382 c
  15. Займан Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1982. 592 c
  16. Лось В.Ф. // ТМФ. 1987. Т. 73. N 1. С. 85--102

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.