Вышедшие номера
Спектральные характеристики фотонно-кристаллической структуры с монослоем металлических наночастиц
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Грант Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего образования , 075-15-2021-581
Российский научный фонд, Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 23-79-30017
Глухов И.А. 1,2, Моисеев С.Г. 1,2
1Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
2Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, Ульяновск, Россия
Email: glukhov91@yandex.ru, serg-moiseev@yandex.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 12 мая 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 12 января 2024 г.

Показана возможность полного поглощения падающей электромагнитной волны в узкой полосе частот двумерным массивом металлических наночастиц, размещенных в поверхностном слое одномерной фотонно-кристаллической структуры. Определен характер влияния параметров массива наночастиц (форма частиц, межчастичное расстояние) на спектры отражения и поглощения фотонной структуры в области фотонной запрещенной зоны. Ключевые слова: фотонно-кристаллическая структура, двумерный массив наночастиц, полное поглощение, локализованный плазмонный резонанс.
  1. K. Inoue, K. Ohtaka. Photonic Crystals: Physics, Fabrication and Applications (Springer-Verlag, Berlin, 2004)
  2. V.K. Nautiyal, V. Gupta, R. Gautam. Opt. Quantum. Electron., 55, 549 (2023). DOI: 10.1007/s11082-023-04824-7
  3. V.A. Gunyakov, M.N. Krakhalev, V.Ya. Zyryanov, V.F. Shabanov, V.A. Loiko. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., 178, 152-157 (2015). DOI: 0.1016/j. jqsrt.2015.11.018
  4. S.G. Moiseev, I.A. Glukhov, Y.S. Dadoenkova, F.F.L. Bentivegna. JOSA B, 36 (6), 1645-1652 (2019). DOI: 10.1364/JOSAB.36.001645
  5. I.A. Glukhov, Y.S. Dadoenkova, F.F.L. Bentivegna, S.G. Moiseev. J. Appl. Phys., 128 (5), 053101 (2020). DOI: 10.1063/5.0008652
  6. L. Qian, Y. Hu, Z. Chen, D. Zhao, J. Dong, X. Chen. Crystals, 13, 545 (2023). DOI: 10.3390/cryst13030545
  7. V.S. Gerasimov, A.E. Ershov, R.G. Bikbaev, I.L. Rasskazov, I.V. Timofeev, S.P. Polyutov, S.V. Karpov. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf., 224, 303-308 (2019). DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.11.028
  8. С.Г. Моисеев, В.А. Остаточников. Квант. электрон., 46 (8), 743-748 (2016). [S.G. Moiseev, V.A. Ostatochnikov. Quantum Electronics, 46 (8), 743-748 (2016). DOI: 10.1070/QEL16086]
  9. С.Я. Ветров, П.С. Панкин, И.В. Тимофеев. Квант. электрон., 44 (9), 881-884 (2014). [S.Y. Vetrov, P.S. Pankin, I.V. Timofeev. Quantum Electronics, 44 (9), 881-884 (2014). DOI: 10.1070/QE2014v044n09ABEH015473]
  10. Z.A. Alrowaili, M. Medhat, T.A. Taha, A. Mehaney, L.Sh. Aljoufi, H.A. Elsayed. Opt. Quant. Electron., 55, 31 (2023). DOI: 10.1007/s11082-022-04291-6
  11. Y. Dadoenkova, I. Glukhov, S. Moiseev, V. Svetukhin, A. Zhukov, I. Zolotovskii. Opt. Commun., 389, 1-4 (2017). DOI: 10.1016/j.optcom.2016.12.017
  12. L.V. Rodri guez-de Marcos, J.I. Larruquert, J.A. Mendez, J.A. Aznarez. Opt. Mater. Express, 6, 3622-3637 (2016). DOI: 10.1364/OME.6.003622
  13. A. Jolivet, C. Labbe, C. Frilay, O. Debieu, P. Marie, B. Horcholle, F. Lemarie, X. Portier, C. Grygiel, S. Duprey, W. Jadwisienczak, D. Ingram, M. Upadhyay, A. David, A. Fouchet, U. Luders, J. Cardin. Appl. Surf. Sci., 608, 155214 (2023). DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.155214
  14. U. Kreibig, M. Vollmer. Optical Properties of Metal Clusters (Springer, Berlin, 1995)
  15. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (Наука, М., 1970). [M. Born, E. Wolf. Principles of Optics (Cambridge University, Cambridge, 1999)]
  16. C.L. Holloway, M.A. Mohamed, E.F. Kuester, A. Dienstfrey. IEEE Trans. Electromagn. Compat., 47, 853-865 (2005). DOI: 10.1109/TEMC.2005.853719
  17. C.C. Katsidis, D.I. Siapkas. Appl. Opt., 41, 3978-3987 (2002). DOI: 10.1364/AO.41.003978

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.