?
SPP waveguide based on the Goos–Hänchen effect
Optics Letters. 2021. Vol. 46. No. 16. P. 4029–4032.
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 и работу сложной оптической схемы на чипе, которая включает (1) возбуждение плоской SPP волны, (2) фокусировку плоской SPP волны с помощью параболического зеркала, (3) связь сфокусированной SPP волны с волноводом.
The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 18 P. 5386–5394
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Дас А., Paul R., Sharma N. и др., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2026 Vol. 728 P. 138830
Добавлено: 16 мая 2026 г.
Колоколов И. В., Лебедев В. В., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 113 Article 054117
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Гущина В. А., / Series chemrxiv-2023-vpzhz-v2 "ChemRxiv". 2023.
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным свойствам и широкому спектру применений; однако природа их оптических свойств до сих пор полностью не изучена из-за сложности синтеза однофазных наночастиц. В данной статье мы описываем особенности синтеза однофазных частиц и результаты их химического и фазового анализа. Используя данные о концентрациях наночастиц, мы ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Гущина В. А., Mendeleev Communications 2025 Vol. 35 No. 2 P. 193–195
Наночастицы полностью неорганических перовскитов CsPbBr3 и Cs4PbBr6 интенсивно изучаются благодаря их уникальным оптическим свойствам, хотя синтез однофазных наночастиц представляет собой сложную задачу. В данной работе подробно описан метод синтеза однофазных наночастиц CsPbBr3 и Cs4PbBr6, а также их химический и фазовый анализ. В рамках современной концепции зонной структуры перовскитов выявлены и объяснены характерные оптические свойства, такие ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Гущина В. А., Physics of Complex Systems, Russia 2026 Vol. 7 No. 1 P. 3–15
Гетероструктуры на основе наностержней ZnO и наночастиц CsPbBr3 были ис-следованы с целью оценки их потенциала в качестве полупроводниковых SERS-субстратов. Было выявлено, что морфология ZnO определяет эффективность межфазного переноса энергии, уве-личивая фотолюминесценцию при длине возбуждения 390 нм и вызывая снижение ширины за-прещенной зоны в композитах. Анализ спектров комбинационного рассеяния выявил значитель-ное усиление интенсивности и появление низкочастотных ...
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Bisnovatyi-Kogan G., Кондратьев И. А., Моисеенко С. Г., International Journal of Modern Physics A 2025 Vol. 40 No. 7 Article 2550018
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Торопина О. Д., Бисноватый-Коган Г. С., Моисеенко С. Г., Astronomy Reports 2025 Vol. 69 No. Suppl. 1 P. 80–90
Представлены результаты МГД-моделирования сверхзвуковых астрофизических и лабораторных струй во внешнем полоидальном магнитном поле (Br,Bz) с учетом вращения вещества. Выброшенное вещество коллимируется магнитным полем, степень коллимации и структура потока зависят от соотношения между индукцией магнитного поля и угловой скоростью вещества. При сильном магнитном поле и умеренном вращении образуется бочкообразная структура вытянутой формы, оставляющая после себя стабильный ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Гущина В. А., Russian Journal of Inorganic Chemistry 2024 Vol. 69 No. 6 P. 940–948
В настоящее время наночастицы ABX3 (NPs) на основе галогенидов свинца привлекают внимание благодаря своим уникальным оптическим свойствам и широкому спектру применения. Получение наночастиц со свинцом в качестве частичной или полной замены особенно интересно из-за токсичности этого химического элемента и большинства его соединений. В этом исследовании мы предлагаем модифицированный метод синтеза наночастиц перовскита с использованием марганца в качестве ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Morozov E. V., Demin A. S., Borovitskaya I. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 3 P. 619–626
Добавлено: 4 мая 2026 г.
A. A. Ponomarev, N. L. Aleksandrov, Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 3 P. 367–378
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Tsareva O. O., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 2 P. 179–185
Добавлено: 27 апреля 2026 г.
Lu X., Tognazzi A., Klimov V. и др., Plasmonics 2026 Vol. 21 P. 1503–1512
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Doronin I. V., Zyablovsky A. A., Andrianov E. S. и др., Nanoscale 2024 Vol. 31 No. 31 P. 14899–14910
Несмотря на недавние достижения в квантовых технологиях, остается нерешённой проблема управления свойствами излучения света квантовых излучателей, используемых в многочисленных приложениях: большая спектральная ширина, низкая интенсивность, мерцание, фотодеградация, биосовместимость и т. д. В этой работе мы представляем теоретическое и экспериментальное исследование квантовых источников света – мезоскопических систем, состоящих из флуоресцентных молекул в тонком слое полидофамина, связанных с ...
Добавлено: 10 января 2025 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.
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.
Pavel N. Melentiev, Anton E. Afanasiev, Kuzin A. и др., Nano Letters 2016 Vol. 16 No. 2 P. 1138–1142
Добавлено: 18 января 2021 г.
Kuznetsov N. Y., Grigoriev K. S., Vladimirova Yu V. и др., Optics Express 2020 Vol. 28 No. 19 P. 27293–27299
Статья на английском языке ...
Добавлено: 15 января 2021 г.
Щербак С. А., Lipovskii A., Babich E. S., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 1124 No. 5 P. 051028
Добавлено: 9 декабря 2020 г.
Chervinskii S., Koskinen K., Scherbak S. и др., Physical Review Letters 2018 Vol. 120 No. 11 P. 113902
Добавлено: 9 декабря 2020 г.
Щербак С. А., Липовский А. А., Journal of Physical Chemistry C 2018 Vol. 122 No. 27 P. 15635–15645
Добавлено: 9 декабря 2020 г.
Ихсанов Р. Ш., Protsenko I. E., Smetanin I. V. и др., Optics Express 2020 Vol. 45 No. 9 P. 2644–2647
Добавлено: 9 января 2020 г.
Balykin V., Optics Communications 2017 Vol. 393 P. 297
Добавлено: 24 декабря 2019 г.