?
Единичная гибридная наноструктура как эффективный нанолокализованный источник света
Квантовая электроника. 2017. Т. 47. № 9. С. 818–826.
Представлен краткий обзор результатов экспериментальных исследований нелинейного оптического взаимодействия лазерного излучения с гибридной плазмонной наноструктурой – Split Hole Resonator (SHR). Показана возможность генерации 2-й и 3-й гармоник от единичной SHR-наноструктуры, а также генерация излучения на смешанных частотах. Продемонстрированы возможности практического применения SHR-наноструктуры в качестве нанозонда для измерения длительности фемтосекундного лазерного излучения и создания полностью оптического нанодисплея.
Lu X., Tognazzi A., Klimov V. и др., Plasmonics 2026 Vol. 21 P. 1503–1512
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Arbenin A. Y., Petrov A. A., Nazarov D. V. и др., Procedia Structural Integrity 2023 Vol. 50 P. 27–32
Добавлено: 30 января 2025 г.
Mitin D. M., Pavlov A., Fedorov F. S. и др., Sensors and Actuators, B: Chemical 2024 Vol. 417 Article 136095
Добавлено: 30 января 2025 г.
Kudryavtsev D., Mozhaeva V., Ivanov I. и др., Nanoscale 2024 Vol. 16 No. 26 P. 12424–12430
Существующие методы массового обнаружения вирусов ограничиваются регистрацией небольших количеств вирусного генома или специфических белковых маркеров. Несмотря на высокую чувствительность, применяемые методы не позволяют различать вирулентные вирусные частицы и неинфекционные вирусные частицы. Мы сообщаем о подходе к решению этой давней проблемы на примере вируса SARS-CoV-2. Мы показываем, что широкопольная оптическая микроскопия с использованием современных мезоскопических флуоресцентных ...
Добавлено: 10 января 2025 г.
Tang J., Xia Z., Bin Q. и др., Optica 2024 Vol. 11 No. 8 P. 1103–1112
Добавлено: 8 ноября 2024 г.
Ихсанов Р. Ш., Protsenko I., Smetanin I. и др., Journal of Physical Chemistry C 2023 Vol. 127 No. 50 P. 24223–24232
Добавлено: 5 сентября 2023 г.
Добавлено: 10 мая 2023 г.
Кукушкин В. И., Кирпичев В. Е., Морозова Е. Н. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2020 Т. 112 № 1 С. 38–44
Исследованы свойства периодических диэлектрических структур, покрытых толстым слоем металла, которые позволяют усиливать сигнал неупругого рассеяния света более чем на восемь порядков при длине волны лазерного возбуждения 1064 нм. Показано, что гигантское резонансное усиление рамановского сигнала в ближней инфракрасной области спектра, помимо дополнительно усиленного плазменного резонанса, обеспечивается также геометрическим резонансом между размерами диэлектрической структуры и длиной ...
Добавлено: 31 октября 2022 г.
Fradkin I., Demenev A., Vladimir D. Kulakovskii и др., Applied Physics Letters 2022 Vol. 120 No. 17 Article 171702
Добавлено: 19 октября 2022 г.
Vladimirova Yulia, Задков В. Н., Physics-Uspekhi 2022 Vol. 65 No. 3 P. 245–269
Добавлено: 17 октября 2022 г.
Владимирова Ю. В., Задков В. Н., Успехи физических наук 2022 Т. 192 С. 267–293
Обзор посвящён изучению эффектов квантовой оптики квантовых излучателей (КИ) в ближнем поле наночастиц. Рассмотрены механизмы модификации скоростей радиационного и нерадиационного распада в простейшей модели двухуровневого КИ, расположенного вблизи плазмонной наночастицы (НЧ), а также проанализировано распределение интенсивности и поляризации ближнего поля вокруг НЧ. Это распределение имеет сложную структуру, которая существенным образом зависит от поляризации внешнего поля ...
Добавлено: 17 октября 2022 г.
Yulia V. Vladimirova, Victor N. Zadkov, Nanomaterials 2021 Vol. 11 No. 8 Article 1919
Добавлено: 17 октября 2022 г.
Anton S. Gritchenko, Alexey S. Kalmykov, Kulnitskiy B. и др., Nanoscale 2022 Vol. 14 No. 27 P. 9910–9917
Добавлено: 6 сентября 2022 г.
Минтаиров С. А., С.А. Блохин, Калюжный Н. А. и др., Письма в Журнал технической физики 2022 Т. 48 № 4 С. 32–35
Исследованы быстродействующие фотодетекторы на основе наноструктур InGaAs/GaAs квантовые ямыточки. Продемонстрирована полоса пропускания 8.2GHz по уровню −3 dB на длине волны 905 nm. Показано, что скорость внутренних процессов в исследуемых наноструктурах позволяет создавать фотодетекторы
с полосой пропускания до 12.5GHz, а процессы термического выброса носителей из слоев квантовых ямточек не ограничивают быстродействие при обратных смещениях более 5V. ...
Добавлено: 11 августа 2022 г.
Cosacchi M., Wiercinski J., Seidelmann T. и др., Physical Review Research 2020 Vol. 2 Article 033489
Добавлено: 24 февраля 2022 г.
Предложен и реализован одномодовый волновод на поверхностном плазмон-поляритоне (SPP), образованный двумя параллельными канавками на поверхности высококачественной серебряной пленки. В таком волноводе SPP волна претерпевает сдвиг Гуса – Хенхен до 0,77 от длины волны SPP при каждом последующем отражении с электрическим полем волны SPP вне металла, что значительно снижает потери металла каналируемой SPP волны. Используя волновод, впервые демонстрируем создание ...
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Beliaev L., Takayama O., Мелентьев П. Н. и др., OPTO-ELECTRONIC ADVANCES 2021 Vol. 4 No. 8 Article 210031
Фотолюминесценция, в том числе флуоресценция, играет огромную роль в широком спектре приложений, от биомедицинского зондирования и визуализации до оптоэлектроники. Таким образом, усиление и контроль фотолюминесценции имеет огромное влияние как на фундаментальные научные исследования, так и на вышеупомянутые приложения. Среди различных нанофотонных схем и наноструктур для усиления фотолюминесценции мы рассматриваем определенный тип наноструктур, образующих, так называемые, гиперболические метаматериалы (ГММ). ГММ ...
Добавлено: 16 октября 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" (Уфа), 2021.
• Разработана программная платформа для численного расчета характеристик объемной фотоэмиссии электронов из наноантенн различных форм и размеров, окруженных различными средами.
• Показано, что электронное охлаждение и разница в эффективных массах электронов в металле и полупроводнике существенно влияют на фотоэмиссионные характеристики.
• Показано, что сечение фотоэмиссии наночастицы в форме усеченного конуса хорошо коррелирует с сечением поглощения, особенно вблизи длины волны плазмонного ...
Добавлено: 9 сентября 2021 г.
Владимирова Ю. В., Mannanov A. L., Luponosov Y. N. и др., Optical Materials Express 2021 Vol. 11 No. 5 P. 1537–1545
Добавлено: 1 июля 2021 г.
Добавлено: 20 февраля 2021 г.