Вышедшие номера
Плазмон-экситонное рассеяние света наночастицей, находящейся вблизи квантовой ямы
Кособукин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Vladimir.Kosobukin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 декабря 2014 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2015 г.

Представлено решение задачи о резонансном упругом рассеянии поляризованного света наночастицей и квантовой ямой, находящимися вблизи поверхности полупроводника. Учитывается взаимодействие поверхностных плазмонов металлической частицы с квазидвумерными экситонами квантовой ямы. Задача решается методом функций Грина электродинамики при учете резонансного поляризационного отклика частицы и квантовой ямы в самосогласованном приближении. Эффективная поляризуемость металлической наночастицы, имеющей форму эллипсоида, найдена с учетом динамического эффекта зарядов "изображения", обусловленного поверхностью полупроводника и квантовой ямой. Численный расчет спектральных характеристик проведен для модельной структуры "металл-полупроводник", включающей наночастицу серебра и квантовую яму GaAs/AlGaAs. Проявление экситон-плазмонного взаимодействия в резонансном рассеянии света интерпретируется как усиление поверхностными плазмонами оптического отклика квазидвумерных экситонов ямы. Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N 14-02-01123).
  1. E.L. Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures. Alpha Science International, Ltd. (2005). 315 p
  2. В.В. Климов. Наноплазмоника. Физматлит, М. (2010). 480 с
  3. В.М. Агранович, М.Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. Наука, М. (1978). 383 с
  4. M. Achermann. J. Phys. Chem. Lett. 1, 2837 (2010)
  5. A. Neogi, C.-W. Lee, H.O. Everitt, T. Kuroda, A. Tackeuchi, E. Yablonovitch. Phys. Rev. B 66, 153 305 (2002)
  6. A.A. Toropov, T.V. Shubina, K.G. Belyaev, S.V. Ivanov, P.S. Kop'ev, Y. Ogawa, F. Minami. Phys. Rev. B 84, 085 323 (2011)
  7. W. Zhang, A.O. Govorov, G.W. Bryant. Phys. Rev. Lett. 97, 146 804 (2006)
  8. A.O. Govorov, G.W. Bryant, W. Zhang, T. Skeini, J. Lee, N.A. Kotov, J.V. Slocik, R.R. Naik. Nano Lett. 6, 984 (2006)
  9. P. Vasa, R. Pomraenke, S. Schwieger, Yu.I. Mazur, Vas. Kunets, P. Srinivasan, E. Johnson, J.E. Kihm, D.S. Kim, E. Runge, G. Salamo, C. Lienau. Phys. Rev. Lett. 101, 116 801 (2008)
  10. Y. Fedutik, V.V. Temnov, O. Schops, U. Woggon, M.V. Artemyev. Phys. Rev. Lett. 99, 136 802 (2007)
  11. В.И. Ушанов, В.В. Чалдышев, Н.Д. Ильинская, Н.М. Лебедева, М.А. Яговкина, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин. ФТТ 56, 1891 (2014)
  12. L.C. Andreani, F. Bassani. Phys. Rev. B 41, 7536 (1990)
  13. Е.Л. Ивченко. ФТТ 33, 2388 (1991)
  14. В.А. Кособукин, М.М. Моисеева. ФТТ 37, 3694 (1995)
  15. В.А. Кособукин. ФТТ 36, 3015 (1994)
  16. V.A. Kosobukin. Surf. Sci. 406, 32 (1998)
  17. A.A. Maradudin, D.L. Mills. Phys. Rev. B 11, 1392 (1975)
  18. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. M. (1982). 620 c
  19. В.А. Кособукин. ФТТ 35, 884 (1993)
  20. P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B 6, 4370 (1972)

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.