Вышедшие номера
Воздействие на массив слабовзаимодействующих углеродных нанотрубок электромагнитного излучения при наличии импульсов наносекундной длительности
Садыков Н.Р.1, Скоркин Н.А.1, Ахлюстина Е.А.1
1Снежинский физико-технический институт --- филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Снежинск, Челябинская обл., Россия
Выставление онлайн: 20 августа 2013 г.

Для металлических углеродных нанотрубок типа "зигзаг" исследована зависимость нелинейного тока от величины переменного электрического поля с шириной наклонного переднего фронта Delta T=3·10-11 c и с длиной волны lambda~ 1 мм. Теоретически и численно показано, что величина поверхностного тока практически не зависит от радиуса нанотрубок. В случае полупроводниковых нанотрубок типа "зигзаг" в качестве переменного электрического поля рассмотрено излучение двухчастотного CO2-лазера с постоянной амплитудой. Исследована зависимость от величины времени релаксации в кинетическом уравнении Больцмана. Оптимальные условия генерации терагерцового излучения достигаются при равенстве времени релаксации 40 фс. Численно установлено, что амплитуда усиливаемого излучения носит характер биений.
  1. А.В. Елецкий. УФН, 177, 233 (2007); A.B. Елецкий, Б.М. Смирнов. УФН, 179 (3), 225 (2009)
  2. G.J. Miller, J.G. Verkade. J. Mathematical Chem., 33 (1), 55 (2003)
  3. N. Mizorogi, M. Kiuchi, K. Tanaka, R. Sekine, J. Aihara. Chem. Phys., 378, 598 (2003)
  4. П.Н. Дьячков. Электронные свойства и применение нанотрубок (М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011), с. 488
  5. O.V. Kibis, D.G.W. Parfitt, M.E. Portnoi. Phys. Rev. B, 71 (3), 035 411 (2005)
  6. Guang-yu Chen, Jin Wang, Ting-ting Wang, Min-giang Li, Jin-huai Liu. J. Mater. Chem., 19 (37), 6849 (2009)
  7. R. Satio, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus. Physical Properties of Carbon Nanotubes (London, Imperial College Press, 1998) p. 260
  8. A. Enyashin, S. Gemming, G. Seifert. Eur. Eur. Phys. J. Special Topics, 149, 103 (2007)
  9. A.N. Enyashin, G. Seifert. Phys. Status Solidi B, 242 (7), 1361 (2005)
  10. G.Ya. Slepyan, S.A. Maksimenko, A. Lakhtakia, O.M. Yevtushenko, A.V. Gusakov. Phys. Rev. B, 60 (24), 17 136 (1999)
  11. О.В. Кибис, М.Е. Портной. Письма ЖТФ, 31 (15), 85 (2005)
  12. K.G. Batrakov, S. A. Maksimenko, P.P. Kuzhir, C. Thomsen. Phys. Rev. B, 79, 125 408 (2009). [doi:10.1103/PhysRevB.79.125408]
  13. G.Ya. Slepyan, M.V. Shuba, S.A. Maksimenko, C. Thomsen, A. Lakhtakia. Phys. Rev. B, 81, 205 423 (2010). [doi:10.1103/PhysRevB.81.205423]
  14. K.G. Batrakov, O.V. Kibis, P.P. Kuzhir, M. Rosenau da Costa, M.E. Portnoi. J. Nanophotonics, 4, 041 665 (2010) [doi:10.1117/1.3436585]
  15. O.V. Kibis, M. Rosenau da Costa, M.E. Portnoi. Nano Letters, 7, 3414 (2007). [doi:10.1021/nl0718418]
  16. M.E. Portnoi, O.V. Kibis, M. Rosenau da Costa. Superlattices and Microstructures, 43, 399 (2008). [doi:10.1016/j.spmi.2007.07.026]
  17. Н.Р. Садыков, Н.А. Скоркин. ФТП, 46 (2), 168 (2012). [doi:10.1134/S1063782612020212]
  18. Н.Р. Садыков, Н.А. Скоркин. ФТП, 46 (6), 809 (2012). [doi:10.1134/S1063782612060188]
  19. Н.Р. Садыков, Н.А. Скоркин. Оптика атмосферы и океана, 25 (5), 372 (2012). [doi:10.1134/S1024856012050090]
  20. М.Б. Белоненко, С.Ю. Глазов, Н.Е. Мещеряков. ФTП, 44 (9), 1248 (2010)
  21. Г.А. Месяц, М.И. Яландин. УФН, 175 (3), 225 (2005)
  22. Г.А. Месяц. УФН, 176 (10), 1070 (2006)
  23. P.R. Wallace. Phys. Rev., 71, 622 (1947)
  24. R.A. Jishi, M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus. Phys. Rev. B, 48 (15), 11 385 (1993)
  25. S.J. Tans, M.H. Devoret, H. Dai, A. Thess, R.E. Smalley, L.J. Geerligs, C. Dekker. Nature, 386, 474 (1997)
  26. А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский и др. Физические величины: Справочник (М., Энергоатомиздат, 1991) с. 1232
  27. В. Виттеман. CO2- лазер: Пер. с англ. (М., Мир. 1990) с. 360

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.