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.
- Л.А. Дымкан, В.А. Богатырев, С.Ю. Щеголев, Н.Г. Хлебцов. Золотые наночастицы: синтез, свойства, биомедицинское применение (Наука, М., 2008)
- В.В. Климов. Наноплазмоника (Физматлит, М., 2009)
- В.В. Климов. УФН, 178 (8), 875 (2008)
- А.В. Елецкий. УФН, 167, 945 (1997). [A.V. Eletskii. Phys. Usp., 40, 899 (1997). DOI: 10.1070/PU1997v040n09ABEH000282]
- Л. Новотный, Б. Херхт. Основы нанооптики (Физматлит, М., 2009)
- Ю.И. Петров. Физика малых частиц (Наука, М., 1982)
- S.G. Rodrigo. Optical Properties of Nanostructured Metallic Systems (Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, NY., 2012)
- C.F. Bohren, D.R. Huffman. Absorption and Scattering of Light by Small Particles (Wiley, NY., 1983)
- М.В. Давидович. Квант. электрон., 49 (9), 868 (2019). DOI: 10.1070/QEL16950
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория (ГИФМЛ, М., 1963)
- R. Dreizler, E. Gross. Density Functional Theory (Plenum Press, NY., 1995)
- Л.Д. Гольдштейн, Н.В. Зернов. Электромагнитные волны (Сов. Радио, М., 1971)
- Г.Т. Марков, А.Ф. Чаплин. Излучение электромагнитных волн (Радио и связь, М., 1983)
- А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер. Электромагнетизм и электромагнитные волны (Высшая школа, М., 1985)
- 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).]
- 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).]
- Г.Т. Марков, А.Ф. Чаплин. Излучение электромагнитных волн (Радио и связь, М., 1983)
- M. Gastine, L. Courtois, J.L. Dormann. IEEE Trans., MTT-15 (12), 694 (1967)
- М.В. Давидович. ЖТФ, 92 (10), 1537 (2022). [M.V. Davidovichg. Tech. Phys., 67 (10), 468 (2022). DOI: 10.1134/S106378422207012X]
- Л.А. Вайнштейн. Электромагнитные волны (Радио и связь, М., 1988)
- 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
- 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.