Романова А.С.1, Коровин А.В.2, Романов С.Г.1,3
1Institute of Optics, Information and Photonics, University of Erlangen
2Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Sergei.Romanov@mpl.mpg.de
Выставление онлайн: 20 июля 2013 г.
На основе коллоидных кристаллов различной размерности приготовлены гибридные металло-диэлектрические плазмонно-фотонные гетерокристаллы. Показано, что спектры оптического пропускания гетерокристаллов определяются, по большей мере, суммированием вкладов составляющих их плазмонного и фотонного кристаллов. В то же время, имеется целый ряд явлений, вызванных взаимным влиянием составных частей гетероструктуры, которые приводят к отклонению наблюдаемых оптических свойств от линейной суперпозиции откликов этих кристаллов. В частности, найдено, что аномальное пропускание, определяемое плазмонным кристаллом, уменьшается с увеличением размерности присоединенного к нему фотонного кристалла. В то же время, отражение света на металлизированной поверхности изменяет дифракцию света в фотонных кристаллах и приводит к усилению осцилляций Фабри-Перо. Высказано предположение об образовании переходного слоя, в котором происходит гибридизация блоховских мод фотонного кристалла и поверхностных плазмон-поляритонов плазмонного кристалла. Работа выполнена при поддержке DFG Cluster of Excellence "Engineering of Advanced Materials" в университете Эрлангена-Нюрнберга, Германия.
- N. Stefanou, V. Yannopapas, A. Modino. Comp. Phys. Commun. 113, 49 (1998)
- S.G. Romanov, H.M. Yates, M.E. Pemble, R.M. De La Rue. J. Phys.: Cond. Matter 12, 8221 (2000)
- E. Istrate, E.H. Sargent. Rev. Mod. Phys. 78, 455 (2006)
- P. Jiang, G.N. Ostojic, R. Narat, D.M. Mittleman, V.L. Colvin. Adv. Mater. 13, 389 (2001)
- S. Sadat-Saleh, S. Benchabane, F.I. Baida, M.-P. Bernal, V. Laude. J. Appl. Phys. 106, 074 912 (2009)
- B. Lenk, H. Ulrichs, F. Garbs, M. Munzenberg. Phys. Rep. 507, 107 (2011)
- A.L. Yablonskii, E.A. Muljarov, N.A. Gippius, S.G. Tikhodeev, T. Ishihara. Phys. Status Solidi A 190, 413 (2002)
- S.G. Romanov, A. Regensburger, A.V. Korovin, U. Peschel. Adv. Mater. 23, 2515 (2011)
- D. Wang, J. Li, C.T. Chan, V.A. Salgueiri Co-Maceira, L.M. Liz-Marzn, S. Romanov, F. Caruso. Small 1, 122 (2005)
- S.А. Maier. Plasmonics: Fundamentals and Applications. Springer, N.Y. (2007) 223 p
- S.G. Romanov, M. Bardosova, M. Pemble, C.M. Sotomayor Torres. Appl. Phys. Lett. 89, 43 105 (2006)
- С.Г. Романов. ФТТ 52, 788 (2010)
- S.G. Romanov, U. Peschel, M. Bardosova, S. Essig, K. Busch. Phys. Rev. B 82, 115 403 (2010)
- M. Bardosova, P. Hodge, L. Pach, M.E. Pemble, V. Smatko, R.H. Tredgold, D. Whitehead. Thin Solid Films 437, 276 (2003)
- P. Jiang, J. F. Bertone, K.S. Hwang, V.L. Colvin. Chem. Mater. 11, 2132 (1999)
- L. Landstrom, D. Brodoceanu, K. Piglmayer, D. Bauerle. Appl. Phys. A 84, 373 (2006)
- C. Farcau, S. Astilean. J. Opt. A 9, S345 (2007)
- T.W. Ebbesen, H.J. Lezec, H.F. Ghaemi, T. Thio, P.A. Wolff. Nature 391, 667 (1998)
- A.I. Maaroof, M.B. Cortie, N. Harris, L. Wieczorek. Small 4, 2292 (2008)
- I. Ursu, I.N. Mihailescu, A.M. Prokhorov, V.I. Konov, V.N. Tokarev. Physica B + C 132, 395 (1985)
- L. Landstrom, D. Brodoceanu, D. Bauerle, F.J. Garcia-Vidal, S.G. Rodrigo, L. Martin-Moreno. Opt. Express 17, 761 (2009)
- S. Brand, M.A. Kaliteevski, R.A. Abram. Phys. Rev. B 79, 085 416-1 (2009)
- B. Ding, M. Bardosova, M.E. Pemble, A.V. Korovin, U. Peschel, S.G. Romanov. Adv. Func. Mater. 21, 4182 (2011)
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.