Модовая бистабильность плазмонов и дисперсионный скачок в структуре с двумя графеновыми слоями
Министерство образования и науки Российской Федерации, государственное задание, 0830-2020-0009
Шутый А.М.1, Семенцов Д.И.1, Елисеева С.В.1
1Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Email: shuty@mail.ru
Поступила в редакцию: 20 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 10 февраля 2022 г.
Принята к печати: 14 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 марта 2022 г.
Исследуются плазмонные моды в симметричной структуре, состоящей из двух слоев инвертированного графена, разделенных диэлектрическим барьерным слоем, их дисперсионные свойства при различных параметрах барьерного слоя. Обнаружено возникновение бифуркации раздвоения ветви дисперсионной зависимости, приводящее к появлению бистабильности и дисперсионному скачку при изменении устойчивости входящих в бистабильность ветвей. Плазмонные моды, относящиеся к двум ветвям бистабильного состояния, отличаются по инкременту усиления, фазовой скорости, и их групповые скорости противоположны по знаку. Ключевые слова: инвертированный графен, трехслойная структура, бифуркация ветвления, модовая бистабильность, усиливающиеся моды, скачок дисперсионной зависимости.
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, M.I. Katsnelson, I.V. Grigorieva, S.V. Dubonos, A.A. Firsov. Nature 438, 197 (2005)
- Y. Zhang, Y.-W. Tan, H.L. Stormer, P. Kim. Nature 438, 201 (2005)
- Е.М. Байтингер. ФТТ 48, 8, 1380 (2006)
- С.В. Морозов, К.С. Новоселов, А.К. Гейм. УФН 178, 7, 776 (2008)
- Л.А. Фальковский. УФН 178, 9, 923 (2008)
- V.Ya. Aleshkin, A.A. Dubinov, V. Ryzhii. Pis'ma v ZhETF 89, 70 (2009)
- A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres. Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)
- S. Das Sarma, S. Adamet, E.H. Hwang, E. Rossi. Rev. Mod. Phys. 83, 2, 407 (2011)
- V.V. Popov, O.V. Polischuk, A.R. Davoyan, V. Ryzhii, T. Otsuji, M.S. Shur. Phys. Rev. B 86, 195437 (2012)
- I.V. Iorsh, I.V. Sharidov, P.A. Belov, Yu.S. Kivshar. Pis'ma v ZhETF 97, 287 (2013)
- D.A. Smirnova, P.I. Buslaev, I.V. Iorsh, I.V. Shadrivov, P.A. Belov, Y.S. Kivshar. Phys. Rev. B 89, 245414 (2014)
- А.С. Абрамов, Д.А. Евсеев, Д.И. Семенцов. Опт. и спектр. 124, 2, 235 (2018)
- V. Ryzhii, M. Ryzhii, T. Otsuji. J. Appl. Phys. 101, 083114 (2007)
- A. Satou, F.T. Vasko, V. Ryzhii. Phys. Rev. B 7, 1158431 (2008)
- A.A. Dubinov, V.Y. Aleshkin, M. Ryzhii, T. Otsuji, V. Ryzhii. Appl. Phys. Exp. 2, 092301 (2009)
- A. Satou, V. Ryzhii, Y. Kurita, T. Otsuji. J. Appl. Phys. 113, 143108 (2013)
- Н.Н. Янюшкина, М.Б. Белоненко, Н.Г. Лебедев. Опт. и спектр. 108, 4, 658 (2010)
- A.A. Dubinov, V.Y. Aleshkin, V.V. Mitin, T. Otsuji, V. Ryzhii. Phys.: Condens. Matter. 23, 145302 (2011)
- F. Rana. IEEE Trans. Nanotechn. 7, 91 (2008)
- П.И. Буслаев, И.В. Иорш, И.В. Шадривов, П.А. Белов, Ю.С. Кившарь. Письма в ЖЭТФ 97, 9, 619 (2013)
- C.H. Gan, H.S. Chu, E.P. Li. Phys. Rev. B 85, 125431 (2012)
- М.Ю. Морозов, И.М. Моисеенко, В.В. Попов. Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 19, 1, 28 (2019)
- О.В. Полищук, Д.В. Фатеев, В.В. Попов. ФТП 53, 9, 1237 (2019).
- Е.И. Кухарь, С.В. Крючков. ФТТ 62, 1, 153 (2020)
- A.R. Davoyan, M.Yu. Morozov, V.V. Popov, A. Satou, T. Otsuji. Appl. Phys. Lett. 103, 251102 (2013)
- M.Yu. Morozov, A.R. Davoyan, I.M. Moiseenko, A. Satou, T. Otsuji, V.V. Popov. Appl. Phys. Lett. 106, 061105 (2015)
- L.A. Falkovsky, A.A. Varlamov. Eur. Phys. J. B 56, 281 (2007)
- М.Ю. Морозов, И.М. Моисеенко, А.В. Коротченков, В.В. Попов. ФТП 55, 6, 518 (2021)
- Д.И. Семенцов, А.М. Шутый. УФН 177, 8, 831 (2007)
- M.Yu. Morozov, I.M. Moiseenko, V.V. Popov. J. Phys.: Condens. Matter 30, 08LT02 (2018)
- О.В. Полищук, Д.В. Фатеев, В.В. Попов. ФТП 52, 12, 1430 (2018).
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.