Плазмон-экситонное рассеяние света наночастицей, находящейся вблизи квантовой ямы
Кособукин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Vladimir.Kosobukin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 декабря 2014 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2015 г.
Представлено решение задачи о резонансном упругом рассеянии поляризованного света наночастицей и квантовой ямой, находящимися вблизи поверхности полупроводника. Учитывается взаимодействие поверхностных плазмонов металлической частицы с квазидвумерными экситонами квантовой ямы. Задача решается методом функций Грина электродинамики при учете резонансного поляризационного отклика частицы и квантовой ямы в самосогласованном приближении. Эффективная поляризуемость металлической наночастицы, имеющей форму эллипсоида, найдена с учетом динамического эффекта зарядов "изображения", обусловленного поверхностью полупроводника и квантовой ямой. Численный расчет спектральных характеристик проведен для модельной структуры "металл-полупроводник", включающей наночастицу серебра и квантовую яму GaAs/AlGaAs. Проявление экситон-плазмонного взаимодействия в резонансном рассеянии света интерпретируется как усиление поверхностными плазмонами оптического отклика квазидвумерных экситонов ямы. Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N 14-02-01123).
- E.L. Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures. Alpha Science International, Ltd. (2005). 315 p
- В.В. Климов. Наноплазмоника. Физматлит, М. (2010). 480 с
- В.М. Агранович, М.Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. Наука, М. (1978). 383 с
- M. Achermann. J. Phys. Chem. Lett. 1, 2837 (2010)
- A. Neogi, C.-W. Lee, H.O. Everitt, T. Kuroda, A. Tackeuchi, E. Yablonovitch. Phys. Rev. B 66, 153 305 (2002)
- A.A. Toropov, T.V. Shubina, K.G. Belyaev, S.V. Ivanov, P.S. Kop'ev, Y. Ogawa, F. Minami. Phys. Rev. B 84, 085 323 (2011)
- W. Zhang, A.O. Govorov, G.W. Bryant. Phys. Rev. Lett. 97, 146 804 (2006)
- A.O. Govorov, G.W. Bryant, W. Zhang, T. Skeini, J. Lee, N.A. Kotov, J.V. Slocik, R.R. Naik. Nano Lett. 6, 984 (2006)
- P. Vasa, R. Pomraenke, S. Schwieger, Yu.I. Mazur, Vas. Kunets, P. Srinivasan, E. Johnson, J.E. Kihm, D.S. Kim, E. Runge, G. Salamo, C. Lienau. Phys. Rev. Lett. 101, 116 801 (2008)
- Y. Fedutik, V.V. Temnov, O. Schops, U. Woggon, M.V. Artemyev. Phys. Rev. Lett. 99, 136 802 (2007)
- В.И. Ушанов, В.В. Чалдышев, Н.Д. Ильинская, Н.М. Лебедева, М.А. Яговкина, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин. ФТТ 56, 1891 (2014)
- L.C. Andreani, F. Bassani. Phys. Rev. B 41, 7536 (1990)
- Е.Л. Ивченко. ФТТ 33, 2388 (1991)
- В.А. Кособукин, М.М. Моисеева. ФТТ 37, 3694 (1995)
- В.А. Кособукин. ФТТ 36, 3015 (1994)
- V.A. Kosobukin. Surf. Sci. 406, 32 (1998)
- A.A. Maradudin, D.L. Mills. Phys. Rev. B 11, 1392 (1975)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. M. (1982). 620 c
- В.А. Кособукин. ФТТ 35, 884 (1993)
- P.B. Johnson, R.W. Christy. Phys. Rev. B 6, 4370 (1972)
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.