Вышедшие номера
Локализованные плазмоны в проводящих наночастицах: методы расчета
Давидович М.В.1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: davidovichmv@info.sgu.ru
Поступила в редакцию: 16 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 16 декабря 2024 г.
Принята к печати: 16 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 24 апреля 2025 г.

На основе классического электродинамического подхода и приближенного подхода на основе метода поверхностного плазмонного резонанса рассмотрены локализованные плазмоны в малых металлических и проводящих частицах. Показано, что приближенный подход дает хорошую точность в случае малых частиц с размерами порядка нескольких нанометров. Также приведены результаты на основе квазистатического интегрального уравнения для поверхностной плотности заряда и приближенные аналитические результаты для резонансных частот. Ключевые слова: локализованные плазмоны, поверхностная проводимость, графен, фуллерены, интегральные уравнения, поверхностный плазмонный резонанс.
  1. Л.А. Дымкан, В.А. Богатырев, С.Ю. Щеголев, Н.Г. Хлебцов. Золотые наночастицы: синтез, свойства, биомедицинское применение (Наука, М., 2008)
  2. В.В. Климов. Наноплазмоника (Физматлит, М., 2009)
  3. В.В. Климов. УФН, 178 (8), 875 (2008)
  4. А.В. Елецкий. УФН, 167, 945 (1997). [A.V. Eletskii. Phys. Usp., 40, 899 (1997). DOI: 10.1070/PU1997v040n09ABEH000282]
  5. Л. Новотный, Б. Херхт. Основы нанооптики (Физматлит, М., 2009)
  6. Ю.И. Петров. Физика малых частиц (Наука, М., 1982)
  7. S.G. Rodrigo. Optical Properties of Nanostructured Metallic Systems (Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, NY., 2012)
  8. C.F. Bohren, D.R. Huffman. Absorption and Scattering of Light by Small Particles (Wiley, NY., 1983)
  9. М.В. Давидович. Квант. электрон., 49 (9), 868 (2019). DOI: 10.1070/QEL16950
  10. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория (ГИФМЛ, М., 1963)
  11. R. Dreizler, E. Gross. Density Functional Theory (Plenum Press, NY., 1995)
  12. Л.Д. Гольдштейн, Н.В. Зернов. Электромагнитные волны (Сов. Радио, М., 1971)
  13. Г.Т. Марков, А.Ф. Чаплин. Излучение электромагнитных волн (Радио и связь, М., 1983)
  14. А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер. Электромагнетизм и электромагнитные волны (Высшая школа, М., 1985)
  15. М.В. Давидович. Опт. и спектр., 130 (10), 1520 (2022). DOI: 10.21883/EOS.2022.10.54863.3231-22 [M.V. Davidovich. Opt. Spectr., 130 (10), 1263 (2022).]
  16. М.В. Давидович. ЖТФ, 94 (3), 385 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.03.57376.312-23 [M.V. Davidovich. Tech. Phys., 69 (3), 365 (2024).]
  17. Г.Т. Марков, А.Ф. Чаплин. Излучение электромагнитных волн (Радио и связь, М., 1983)
  18. M. Gastine, L. Courtois, J.L. Dormann. IEEE Trans., MTT-15 (12), 694 (1967)
  19. М.В. Давидович. ЖТФ, 92 (10), 1537 (2022). [M.V. Davidovichg. Tech. Phys., 67 (10), 468 (2022). DOI: 10.1134/S106378422207012X]
  20. Л.А. Вайнштейн. Электромагнитные волны (Радио и связь, М., 1988)
  21. G.Y. Slepyan, S.A. Maksimenko, A. Lakhtakia, O.M. Yevtushenko, A.V. Gusakov. Phys. Rev. B, 57, 9485 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.57
  22. G.W. Hanson. J. Appl. Phys., 103, 064302-8 (2008). DOI: 10.1063/1.2891452

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.