Cпектроскопия анизотропии плазмонов в клиновидных нанокластерах золота на поверхности (001) GaP
Берковиц В.Л.1, Кособукин В.А.1, Алексеев П.А.1, Хахулин С.А.2, Нащекин A.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет " ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия
Email: vladimir.berkovits@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 5 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 17 июня 2026 г.
Принята к печати: 17 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 1 октября 2026 г.
Путем отжига ультратонких пленок золота на окисленной поверхности (001) кристалла n-GaP были созданы нанокластеры Au в форме клиньев, обращенных в кристалл и вытянутых в направлении [110] на его поверхности. Методами спектроскопии отражения поляризованного света изучались анизотропия частот и поляризации плазмонов, локализованных на нанокластерах Au. Спектральная особенность, наблюдавшаяся при энергии 1 эВ, связана с дипольными плазмонами кластеров Au, поляризованными в направлении [110] подложки GaP. Другая особенность - при энергии 2 эВ - обусловлена плазмонами с поляризацией в ортогональном направлении [1=10]. Плазмонные спектры случайных анизотропных Au нанокластеров в структурах Au/GaP(001) объяснены теоретически с учетом неоднородного уширения плазмонных линий по аналогии со спектрами структур Au/GaAs(001). Ключевые слова: нанокластеры золота, фосфид галлия, поляризационная спектроскопия, анизотропные плазмоны.
- V.L. Berkovits, V.A. Kosobukin, V.P. Ulin, P.A. Alekseev, F.Yu. Soldatenkov, V.S. Levitskii. Phys. Status Solidi B, 259, 2100394 (2022). https://doi.org/10.1002/pssb.202100394
- V.L. Berkovits, V.A. Kosobukin, V.P. Ulin, P.A. Alekseev, B.R. Borodin, F.Yu. Soldatenkov, A.V. Nashchekin, S.A. Khakhulin, O.S. Komkov. Surf. Sci., 742, 122437 (2024). https://doi.org/10.1016/j.susc.2023.122437
- В.П. Улин, Г.В. Ли, A.В. Нащекин, В.Л. Берковиц. ФТП, 59 (7), 414 (2025). DOI: 10.61011/FTP.2025.07.62006.8680
- A. Ermina, N. Solodovchenko, A. Larin, V. Bolshakov, K. Prigoda, D. Markov, Y. Zharova. J. Phys. Chem. Solids, 211, 113384 (2026). https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2025.113384
- D.E. Aspnes, A.A. Studna. Phys. Rev. B, 27 (2), 985 (1983). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.27.985
- В.А. Кособукин, А.В. Коротченков. ФТТ, 58 (12), 2446 (2016). DOI: 10.21883/ftt.2016.12.43871.164
- P.B. Johnson, R.W. Chrystie. Phys. Rev. B, 6 (12), 4370 (1972). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370
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.