RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи физических наук // Архив

УФН, статья будет опубликована в одном из ближайших номеров (Mi ufn15900)

Оптика плазмон-экситонных наноструктур: теоретические модели и физические явления в системах металл/J-агрегат

В. С. Лебедев, А. Д. Кондорский

Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва

Аннотация: Обзор посвящен исследованию широкого круга оптических явлений, возникающих в результате ближнепольной связи экситонов с локализованными поверхностными плазмон-поляритонами в гибридных наноструктурах. Изложены современные физические подходы и теоретические модели описания спектров поглощения, рассеяния и экстинкции света, которые применимы для интерпретации физических эффектов в наносистемах, построенных на основе металлов и различных экситонных материалов, таких как молекулярные агрегаты органических красителей или неорганические квантоворазмерные полупроводниковые структуры. На примере гибридных наносистем, содержащих металлическое ядро и внешнюю J-агрегатную оболочку красителя, проведен теоретический анализ поведения оптических спектров в режимах слабой, сильной и ультрасильной плазмон-экситонной связи. Рассмотрены явления резонансов и антирезонансов при взаимодействии экситона с дипольными и мультипольными плазмонами, включая эффект глубокого провала в спектрах поглощения, а также эффект репликации спектральных полос плекситонных наночастиц и их димеров. Для двухслойных, трехслойных и многослойных наночастиц обсуждается существенная роль размерно-зависящей диэлектрической проницаемости металлического ядра, анизотропии и хиральности экситонной J-агрегатной оболочки, а также промежуточного пассивного слоя в формировании оптических спектров гибридных наночастиц. Представленные экспериментальные и теоретические результаты для гибридных наносистем различной геометрической формы, размеров и состава расширяют существующие представления о физических явлениях, обусловленных плазмон-экситонной связью, и отражают современный статус исследований в оптике металлоорганических наноструктур.

Поступила: 7 мая 2024 г.
Доработана: 27 августа 2024 г.
Одобрена в печать: 28 августа 2024 г.

DOI: 10.3367/UFNr.2024.08.039742


 Англоязычная версия: DOI: 10.3367/UFNe.2024.08.039742


© МИАН, 2024