Вышедшие номера
Замедление терагерцовых плазменных волн в конической структуре с графеном, накачиваемым с помощью оптических плазменных волн
Russian science foundation, 18-72-00009
Морозов М.Ю. 1, Моисеенко И.М. 1, Коротченков А.В. 2, Попов В.В. 1
1Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: mikhail.yu.morozov@gmail.com, MoiseenkoIM@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 сентября 2020 г.
В окончательной редакции: 1 февраля 2021 г.
Принята к печати: 25 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2021 г.

Теоретически изучено замедление терагерцовых плазменных волн (плазмонов) в конической структуре с графеном, накачиваемым оптическими плазмонами. Показано, что терагерцовый плазмон замедляется при движении в сторону вершины структуры. Замедление терагерцового плазмона в конической структуре с графеном, накачиваемым оптическими плазмонами, происходит более эффективно, чем в конической структуре с графеном, экранированным металлом в отсутствие накачки графена оптическими плазмонами при прочих равных величинах параметров. Уменьшение фазовой скорости терагерцовой плазменной волны может достигать порядка величины вблизи вершины конуса по сравнению с величиной этой скорости на входе в коническую структуру при реально достижимых плотностях мощности оптического плазмона. Ключевые слова: терагерцовый диапазон, плазмоны, коническая структура, замедление, графен.
  1. Y.A. Vlasov, M. O'Boyle, H.F. Hamann, S.J. McNab. Nature, 438, 65 (2005)
  2. W. Withayachumnankul, C. Fumeaux. Nature Photonics, 8, 586 (2014)
  3. M. Sandtke, L. Kuipers. Nature Photonics, 1, 573 (2007)
  4. K. Totsuka, N. Kobayashi, M. Tomita. Phys. Rev. Lett., 98, 213904 (2007)
  5. K.L. Tsakmakidis, A.D. Boardman, O. Hess. Nature, 450, 397 (2007)
  6. M.I. Stockman. Phys. Rev. Lett., 93, 137404 (2004)
  7. G. Wang, G. Wang, X. Liu. Optics Lett., 38, 558 (2013)
  8. K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, S.V. Dubonosov, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science, 306, 666 (2004)
  9. V.Y. Aleshkin, A.A. Dubinov, V. Ryzhii. Pisma JETF, 89, 70 (2009)
  10. A.R. Davoyan, M.Y. Morozov, V.V. Popov, A. Satou, T. Otsuji. Appl. Phys. Lett., 103, 251102 (2013)
  11. A.A. Dubinov, V.Y. Aleshkin, V. Mitin, T. Otsuji, V. Ryzhii. J. Phys.: Condens. Matter, 23, 145302 (2011)
  12. V.V. Popov, O.V. Polischuk, A.R. Davoyan, V. Ryzhii, T. Otsuji, M.S. Shur. Phys. Rev. B, 86, 195437 (2012)
  13. M.Y. Morozov, A.R. Davoyan, I.E. Moiseenko, A. Satou, T. Otsuji, V.V. Popov. Appl. Phys. Lett., 106, 061105 (2015)
  14. F.H.L. Koppens, D.E. Chang, F.J. Garcia de Abajo. Nano Lett., 11, 3370 (2011)
  15. X. Gu, I.-T. Lin, J.-M. Ming. Appl. Phys. Lett., 103, 071103 (2013)
  16. M.Yu. Morozov, I.M. Moiseenko, V.V. Popov. Techn. Phys. Lett., 42, 40 (2016)
  17. Yu. Dai, X. Zhu, N.A. Mortensen, J. Zi, S Xiao. J. Opt., 17, 065002 (2015)
  18. M.Y. Morozov, V.V. Popov. J. Phys.: Condens. Matter, 31, 34LT02 (2019)
  19. S.A. Mikhailov, K. Ziegler. Phys. Rev. Lett., 99, 016803 (2007)
  20. K.C. Vernon, D.K. Gramotnev, D.F.P. Pile. J. Appl. Phys., 101, 104312 (2007)
  21. I.M. Moiseenko, M.Yu. Morozov, V.V. Popov. Tech. Phys. Lett., 43, 523 (2017)
  22. В.В. Климов. Наноплазмоника (М., Физматлит, 2009)
  23. T. Otsuji, S.A. Boubanga Tombet, A. Satou, H. Fukidome, M. Suemitsu, E. Sano, V. Popov, M. Ryzhii, V. Ryzhii. J. Phys. D: Appl. Phys., 45, 303001 (2012)
  24. P.A. George, J. Strate, J. Dawlaty, S. Shivaraman, M. Chandrashekhar, F. Rana, M.G. Spencer. Nano Lett., 8, 4248 (2008)
  25. Yu. Morozov, T. Leinonen, M. Morozov, S. Ranta, M. Saarinen, V. Popov, M. Pessa. New J. Phys., 10, 063028 (2008)
  26. B.A. Ruzicka, S. Wang, L.K. Werake, B. Weintrub, K.P. Loh, H. Zhao. Phys. Rev. B, 82, 195414 (2010)

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.