Замедление терагерцовых плазменных волн в конической структуре с графеном, накачиваемым с помощью оптических плазменных волн
Russian science foundation, 18-72-00009
Морозов М.Ю.
1, Моисеенко И.М.
1, Коротченков А.В.
2, Попов В.В.
11Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: mikhail.yu.morozov@gmail.com, MoiseenkoIM@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 сентября 2020 г.
В окончательной редакции: 1 февраля 2021 г.
Принята к печати: 25 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2021 г.
Теоретически изучено замедление терагерцовых плазменных волн (плазмонов) в конической структуре с графеном, накачиваемым оптическими плазмонами. Показано, что терагерцовый плазмон замедляется при движении в сторону вершины структуры. Замедление терагерцового плазмона в конической структуре с графеном, накачиваемым оптическими плазмонами, происходит более эффективно, чем в конической структуре с графеном, экранированным металлом в отсутствие накачки графена оптическими плазмонами при прочих равных величинах параметров. Уменьшение фазовой скорости терагерцовой плазменной волны может достигать порядка величины вблизи вершины конуса по сравнению с величиной этой скорости на входе в коническую структуру при реально достижимых плотностях мощности оптического плазмона. Ключевые слова: терагерцовый диапазон, плазмоны, коническая структура, замедление, графен.
- Y.A. Vlasov, M. O'Boyle, H.F. Hamann, S.J. McNab. Nature, 438, 65 (2005)
- W. Withayachumnankul, C. Fumeaux. Nature Photonics, 8, 586 (2014)
- M. Sandtke, L. Kuipers. Nature Photonics, 1, 573 (2007)
- K. Totsuka, N. Kobayashi, M. Tomita. Phys. Rev. Lett., 98, 213904 (2007)
- K.L. Tsakmakidis, A.D. Boardman, O. Hess. Nature, 450, 397 (2007)
- M.I. Stockman. Phys. Rev. Lett., 93, 137404 (2004)
- G. Wang, G. Wang, X. Liu. Optics Lett., 38, 558 (2013)
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, S.V. Dubonosov, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science, 306, 666 (2004)
- V.Y. Aleshkin, A.A. Dubinov, V. Ryzhii. Pisma JETF, 89, 70 (2009)
- A.R. Davoyan, M.Y. Morozov, V.V. Popov, A. Satou, T. Otsuji. Appl. Phys. Lett., 103, 251102 (2013)
- A.A. Dubinov, V.Y. Aleshkin, V. Mitin, T. Otsuji, V. Ryzhii. J. Phys.: Condens. Matter, 23, 145302 (2011)
- V.V. Popov, O.V. Polischuk, A.R. Davoyan, V. Ryzhii, T. Otsuji, M.S. Shur. Phys. Rev. B, 86, 195437 (2012)
- M.Y. Morozov, A.R. Davoyan, I.E. Moiseenko, A. Satou, T. Otsuji, V.V. Popov. Appl. Phys. Lett., 106, 061105 (2015)
- F.H.L. Koppens, D.E. Chang, F.J. Garcia de Abajo. Nano Lett., 11, 3370 (2011)
- X. Gu, I.-T. Lin, J.-M. Ming. Appl. Phys. Lett., 103, 071103 (2013)
- M.Yu. Morozov, I.M. Moiseenko, V.V. Popov. Techn. Phys. Lett., 42, 40 (2016)
- Yu. Dai, X. Zhu, N.A. Mortensen, J. Zi, S Xiao. J. Opt., 17, 065002 (2015)
- M.Y. Morozov, V.V. Popov. J. Phys.: Condens. Matter, 31, 34LT02 (2019)
- S.A. Mikhailov, K. Ziegler. Phys. Rev. Lett., 99, 016803 (2007)
- K.C. Vernon, D.K. Gramotnev, D.F.P. Pile. J. Appl. Phys., 101, 104312 (2007)
- I.M. Moiseenko, M.Yu. Morozov, V.V. Popov. Tech. Phys. Lett., 43, 523 (2017)
- В.В. Климов. Наноплазмоника (М., Физматлит, 2009)
- T. Otsuji, S.A. Boubanga Tombet, A. Satou, H. Fukidome, M. Suemitsu, E. Sano, V. Popov, M. Ryzhii, V. Ryzhii. J. Phys. D: Appl. Phys., 45, 303001 (2012)
- P.A. George, J. Strate, J. Dawlaty, S. Shivaraman, M. Chandrashekhar, F. Rana, M.G. Spencer. Nano Lett., 8, 4248 (2008)
- Yu. Morozov, T. Leinonen, M. Morozov, S. Ranta, M. Saarinen, V. Popov, M. Pessa. New J. Phys., 10, 063028 (2008)
- B.A. Ruzicka, S. Wang, L.K. Werake, B. Weintrub, K.P. Loh, H. Zhao. Phys. Rev. B, 82, 195414 (2010)
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.