Пространственно-периодические гибридные структуры на основе пленок опала, покрытых слоем a-Si:C:H: синтез и излучающие свойства
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, State Government Program, FFUG-2024-0017
Грудинкин С.А.
1, Феоктистов Н.А.
1, Голубев В.Г.
1, Павлов С.И.
1, Дукин А.А.
1, Певцов А.Б.
11Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Email: grudink@gvg.ioffe.ru, feokt@gvg.ioffe.ru, Golubev@gvg.ioffe.ru, Pavlov_sergey@mail.ioffe.ru, Dookin@gvg.ioffe.ru, Pevtsov@gvg.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 23 мая 2025 г.
В окончательной редакции: 19 июня 2025 г.
Принята к печати: 24 октября 2025 г.
Выставление онлайн: 26 ноября 2025 г.
Исследован люминесцентный отклик двумерного фотонного кристалла на основе гибридной структуры, сформированной из пленки синтетического опала, покрытой излучающим слоем гидрогенизированного аморфного сплава кремний-углерод. Спектрально-угловые зависимости интенсивности фотолюминесценции синтезированной структуры зарегистрированы методом спектральной фурье-микроскопии. В спектрально-угловых зависимостях интенсивности фотолюминесценции в видимом диапазоне длин волн наблюдались характерные пики, появление которых связано с взаимодействием излучения нанокластеров a-Si:C:H с излучательными модами двумерного фотонного кристалла, характеризующимися малой групповой скоростью. Ключевые слова: фотонный кристалл, спектральная фурье-микроскопия, фотолюминесценция, гидрогенизированный аморфный сплав кремний-углерод.
- Z. Qian, L. Shan, X. Zhang, Q. Liu, Y. Ma, Q. Gong, Y. Gu. Photonics, 2, 1 (2021). DOI: 10.1186/s43074-021-00043-z
- A. Mahdavi, G. Sarau, J. Xavier, T.K. Paraiso, S. Christiansen, F. Vollmer. Scientific Reports, 6 (1), 25135 (2016). DOI: 10.1038/srep25135
- A.I. Kuznetsov, M.L. Brongersma, J. Yao, M. K. Chen, U. Levy, D.P. Tsai, N.I. Zheludev, A. Faraon, A. Arbabi, N. Yu, D. Chanda, K.B. Crozier, A.V. Kildishev, H. Wang, J.K.W. Yang, J.G. Valentine, P. Genevet, J.A. Fan, O.D. Miller, A. Majumdar, J.E. Froch, D. Brady, F. Heide, A. Veeraraghavan, N. Engheta, A. Alu, A. Polman, H.A. Atwater, P. Thureja, R. Paniagua-Dominguez, S.T. Ha, A.I. Barreda, J.A. Schuller, I. Staude, G. Grinblat, Y. Kivshar, S. Peana, S.F. Yelin, A. Senichev, V.M. Shalaev, S. Saha, A. Boltasseva, J. Rho, D.K. Oh, J. Kim, J. Park, R. Devlin, R.A. Pala. ACS Photonics, 11 (3), 816 (2024). DOI: 10.1021/acsphotonics.3c00457
- Д.В. Юрасов, А.В. Новиков, С.А. Дьяков, М.В. Степихова, А.Н. Яблонский, С.М. Сергеев, Д.Е. Уткин, З.Ф. Красильник. ФТП, 54 (8), 822 (2020). DOI: 10.21883/FTP.2020.08.49633.10
- A.V. Peretokin, D.V. Yurasov, M.V. Stepikhova, M.V. Shaleev, A.N. Yablonskiy, D.V. Shengurov, S.A. Dyakov, E.E. Rodyakina, Z.V. Smagina, A.V. Novikov. Nanomaterials, 13 (1), 1678 (2023). DOI: 0.3390/nano13101678
- В.А. Васильев, А.С. Волков, Е. Мусабеков, Е.И. Теруков, В.Е. Челноков, С.В. Чернышев, Ю.М. Шерняков. ФТП, 24 (4), 710 (1990)
- P. Jiang, J. Bertone, K.S. Hwang, V. Colvin. Chem. Mater., 11 (8), 2132 (1999). DOI: 10.1021/cm990080+
- M.V. Rybin, A.V. Zherzdev, N.A. Feoktistov, A.B. Pevtsov. Phys. Rev. B, 95 (16), 165118 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevB.95.165118
- R. Wagner, L. Heerklotz, N. Kortenbruck, F. Cichos. Appl. Phys. Lett., 101 (8), (2012). DOI: 10.1063/1.4746251
- S.G. Tikhodeev, A. Yablonskii, E. Muljarov, N.A. Gippius, T. Ishihara. Phys. Rev. B, 66 (4), 045102 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevB.66.045102
- S. Dyakov, N. Gippius, M. Voronov, S. Yakovlev, A. Pevtsov, I. Akimov, S. Tikhodeev. Phys. Rev. B, 96, 045426 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevB.96.045426
- S.A. Dyakov, D.M. Zhigunov, A. Marinins, M.R. Shcherbakov, A.A. Fedyanin, A.S. Vorontsov, P.K. Kashkarov, S. Popov, M. Qiu, M. Zacharias, S.G. Tikhodeev, N.A. Gippius. Phys. Rev. B, 93 (20), 205413 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevB.93.205413
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.