Вышедшие номера
Горячие точки в круглых и прямоугольных отверстиях плоскопараллельных диэлектрических резонаторов
Российский научный фонд, 23-12-00114
Российский научный фонд, 22-12-00258
Четверикова А.П.1, Солодовченко Н.С.1, Самусев К.Б.1,2, Бронников К.А.1, Лимонов М.Ф.1,2
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: alina.chetverikova@metalab.ifmo.ru, n.solodovchenko@metalab.ifmo.ru, k.samusev@mail.ioffe.ru, bronnikovkirill@gmail.com, m.limonov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 8 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 10 ноября 2024 г.
Принята к печати: 10 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2024 г.

Горячие точки - это области локального усиления электромагнитного поля, которые могут возникать в субволновых зазорах между двумя или несколькими близко расположенными металлическими или диэлектрическими резонаторами. В данной работе мы меняем стратегию изучения горячих точек, демонстрируя их возникновение не между резонаторами, а внутри диэлектрических резонаторов в предельно малых воздушных отверстиях. Численно анализируется трансформация и пропадание горячей точки при увеличении размера отверстия до макроскопических значений. Рассматриваются два случая горячих точек: в круглых и прямоугольных отверстиях плоскопараллельных диэлектрических резонаторов. Ключевые слова: локальное усиление электромагнитного поля, диэлектрические структуры, резонансы Ми, резонансы Фабри-Перо.
  1. J.A. Schuller, E.S. Barnard, W. Cai, Y.C. Jun, J.S. White, M.L. Brongersma. Nature Mater. 9, 3, 193 (2010). https://doi.org/10.1038/nmat2630
  2. E. Calandrini, A. Cerea, F. De Angelis, R. Proietti Zaccaria, A. Toma. Nanophotonics 8, 1, 45 (2019). https://doi.org/10.1515/nanoph-2018-0138
  3. M. Lorente-Crespo, L. Wang, R. Ortuno, C. Garci a-Meca, Y. Ekinci, A. Marti nez. Nano Lett. 13, 6, 2654 (2013). https://doi.org/10.1021/nl400798s
  4. S. Ding, J. Yi, J. Li, B. Ren, D. Wu, R. Panneerselvam, Z. Tian. Nature Rev. Mater. 1, 6, 16021 (2016). https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.21
  5. В.И. Кукушкин, А.Б. Ваньков, И.В. Кукушкин. Письма в ЖЭТФ 98, 2, 72 (2013). [V.I. Kukushkin, A.B. Van'kov, I.V. Kukushkin. JETP Lett. 98, 2, 64 (2013). https://doi.org/10.1134/S0021364013150113]
  6. J. Tittel, F. Knechtel, E. Ploetz. Adv. Funct. Mater. 34, 43, 2307518 (2024). https://doi.org/10.1002/adfm.202307518
  7. A.I. Kuznetsov, A.E. Miroshnichenko, Y.H. Fu, J.B. Zhang, B. Luk'yanchuk. Sci. Rep. 2, 1, 492 (2012). https://doi.org/10.1038/srep00492
  8. A.B. Evlyukhin, S.M. Novikov, U. Zywietz, R.L. Eriksen, C. Reinhardt, S.I. Bozhevolnyi, B.N. Chichkov. Nano Lett. 12, 7, 3749 (2012). https://doi.org/10.1021/nl301594s
  9. S. Person, M. Jain, Z. Lapin, J. Saenz, G. Wicks, L. Novotny. Nano Lett. 13, 4, 1806 (2013). https://doi.org/10.1021/nl4005018
  10. R. Won. Nature Photonics 13, 9, 585 (2019). https://doi.org/10.1038/s41566-019-0512-5
  11. Yu. Kivshar. Nano Lett. 22, 9, 3513 (2022). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00548
  12. R.M. Bakker, D. Permyakov, Y.F. Yu, D. Markovich, R. Paniagua-Domi nguez, L. Gonzaga, A. Samusev, Y. Kivshar, B. Luk'yanchuk, A.I. Kuznetsov. Nano Lett. 15, 3, 2137 (2015). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00128
  13. S. Tian, J. Wang, S. Sun, M. He, Y. Mao, Y. Gao, P. Ding. Res. Phys. 49, 106485 (2023). https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106485
  14. C.F. Bohren, D.R. Huffman. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. Wiley (1998). https://doi.org/10.1002/9783527618156
  15. Y. Huang, Z. Zhen, Y. Shen, C. Min, G. Veronis. Opt. Express, 27, 2, 1310 (2019). https://doi.org/10.1364/OE.27.001310

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.