Вышедшие номера
Управление зонной структурой латерального плазменного кристалла магнитным полем*
Горбенко И.В.1, Качоровский В.Ю.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: gorbenko.ilya.v@gmail.com
Поступила в редакцию: 19 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 14 мая 2024 г.
Принята к печати: 14 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2024 г.

Изучено прохождение терагерцового излучения через двумерный электронный газ с решетчатым затвором, помещенный в перпендикулярное магнитное поле B. Показано, что напряжение, приложенное к затвору, создает латеральный плазменный кристалл с зонной структурой, которую можно контролировать как затворным напряжением, так и магнитным полем. Продемонстрировано, что только часть плазмонных мод латерального плазменного кристалла присутствует в спектре пропускания однородного возбуждения, а другая половина - темные моды - проявляется только в случае неоднородного возбуждения. Теоретически описан переход от режима слабой связи к режиму сильной связи по мере увеличения глубины модуляции плотности. Предсказаны два режима возбуждения: резонансный и "суперрезонансный" и описан переход между ними по мере увеличения добротности структуры. Основное внимание уделено эффектам, связанным с наличием магнитного поля. В частности, показано, что плазмонные резонансы, которые видны в спектре прохождения, сближаются при увеличении B и при наличии конечного темпа релаксации импульса могут сливаться. Ключевые слова: двумерная электронная жидкость, плазменные волны, темные моды, однородное возбуждение, зонная структура, плазмонный кристалл, магнитное поле, слабая и сильная связь.
  1. M. Dyakonov, M. Shur. Phys. Rev. Lett., 71, 2465 (1993)
  2. M. Dyakonov, M. Shur. IEEE Trans. Electron Dev., 43, 380 (1996)
  3. V.Yu. Kachorovskii, M.S. Shur. Appl. Phys. Lett., 100, 232108 (2012)
  4. A.S. Petrov, D. Svintsov, V. Ryzhii, M.S. Shur. Phys. Rev. B, 95, 045405 (2017)
  5. P. Sai, V.V. Korotyeyev, M. Dub, M. S owikowski, M. Filipiak, D.B. But, Yu. Ivonyak, M. Sakowicz, Yu.M. Lyaschuk, S.M. Kukhtaruk, G. Cywinski, W. Knap. Phys. Rev. X, 13, 041003 (2023)
  6. I.V. Gorbenko, V.Yu. Kachorovskii. arXiv:2401.08826 (2024)
  7. M. Shur, G. Aizin, T. Otsuji, V. Ryzhii. Sensors, 21, 7907 (2021)
  8. S. Boubanga-Tombet, W. Knap, D. Yadav, A. Satou, D. But, V. Popov, I. Gorbenko, V. Kachorovskii, T. Otsuji. Phys. Rev. X, 10, 031004 (2020)
  9. I.V. Rozhansky, V.Y. Kachorovskii, M.S. Shur. Phys. Rev. Lett., 114, 246601 (2015)
  10. I.V. Gorbenko, V.Yu. Kachorovskii. arXiv:2405.06441 (2024)

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.