Вышедшие номера
Спектр пропускания света диэлектрическими наночастицами в объемных гетерокомпозитах
Кульчин Ю.Н.1, Дзюба В.П.1, Щербаков А.В.1
1Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток, Россия
Поступила в редакцию: 9 июня 2008 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2009 г.

Представлена теоретическая модель спектра пропускания света, как видимого, так и ближних инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, массивом диэлектрических наночастиц произвольной формы и малых размеров, находящихся в диэлектрике, в зависимости от их размеров и частоты излучения. Модель исходит из следующих предположений: внутри запрещенной зоны наночастиц присутствуют области разрешенных значений энергии, обусловленные поверхностными дефектами. Двухчастичные состояния (эдектронно-дырочные пары) находятся в режиме слабого конфайнмента и образования в зоне проводимости квантово-размерных состояний носителей заряда, зависящих от формы и размеров наночастицы. На примере наночастиц Al2O3, помещенных в прозрачную диэлектрическую жидкую матрицу, результаты экспериментального исследования сравниваются с теоретической моделью. PACS: 73.22-f, 78.20.Bh, 78.67.Hc, 81.07.Pr
  1. Л.В. Асрян, Р.С. Сурис. ФТП, 38, 3 (2004)
  2. P. Michler, A. Kiraz, C. Becher, W.V. Schoenfeld et al. Science, 290, 2282 (2000)
  3. G. Yusa, Sakaki. Appl. Phys. Lett., 70, 345 (1997)
  4. E. Dekel, D. Gershoni, E. Ehrenfreund. Phys. Rev. B, 61, 11 009 (2000)
  5. M. Brucher, M. Moronne, P. Gia, S. Weiss, A.P. Alivisatos. Science, 281, 2013 (1998)
  6. W.C.W. Chan, S. Nie. Science, 281, 2016 (1998)
  7. M. Han, X. Gao, J. Su, S. Nie. Nature Biotechnol., 19, 631 (2001)
  8. X. Michalet, F.F. Pihaud, L.A. Betiolila. Science, 301, 538 (2005)
  9. А.И. Белогорохов, И.А. Белогорохов, Р.П. Миранда, М.И. Василевский. ЖЭТФ, 13 (1), 123 (2007)
  10. С.И. Покутний. ФТП, 40, 233 (2006)
  11. В.С. Днепровский, Е.А. Жуков, Е.А. Муляров, С.П. Тиходеев. ЖЭТФ, 74, 77 (2004)
  12. Ж.И. Алфёров. ФТП, 32, 3 (1998)
  13. О.П. Михеева, А.Н. Сидоров. ЖТФ, 74, 77 (2004)
  14. Ю.В. Вандышев, В.С. Днепровский, В.И. Климов. Письма ЖЭТФ, 53, 301 (1991)
  15. А.И. Екимов, А.А. Онущенко, А.Л. Эфрос. Письма ЖЭТФ, 43, 292 (1986)
  16. P. Dawson, E.O. Gwbel, K. Pierz. J. Appl. Phys., 98, 01 354 (2005)
  17. С.И. Покутний. ФТП, 39, 720 (1997)
  18. Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ, 27, 48 (1985)
  19. Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ, 32, 2921 (1990)
  20. Н.А. Ефремов, С.И. Покутний. ФТТ, 33, 2845 (1991)
  21. S.I. Pokutnyi. Phys. Status Solidi B, 165, 109 (1991)
  22. S.I. Pokutnyi. Phys. Status Solidi B, 172, 573 (1992)
  23. С.И. Покутний. ФТТ, 35, 257 (1993)
  24. К. Борен, Д. Хавман. Поглощение и рассеяние света малыми частицами (М., Мир, 1986)
  25. А.Е. Жуков, А.Ю. Егоров, А.Р. Ковш и др. ФТП, 31, 104 (1997)
  26. В.П. Евтихиев, И.В. Кудрявцев, Е.Ю. Котельников и др. ФТП, 32, 1482 (1998)
  27. С.В. Зайцев, Н.Ю. Гордеев, В.М. Устинов и др. ФТП, 31, 539 (1997)
  28. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред (М., Гостехиздат, 1957)
  29. В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теории экситонов (М., Наука, 1979)
  30. А.Г. Давыдов. Квантовая механика (М., Наука, 1982)
  31. Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике (М., Наука, 1973)
  32. Т.В. Перевалов, А.В. Шапошников, В.А. Гриценко и др. Письма ЖЭТФ, 85, 197 (2007)
  33. M.I. Boltz, R.H. French. Appl. Phys. Lett., 55, 1955 (1989)
  34. M. Wakaki, K. Kudo, T. Shibuya. Physical Properties and Data of Optical Materials (London, CRC Press, 2007)
  35. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика (М., Физматгиз, 1963)
  36. Э. Калке. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям (М., Наука, 1976)

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.