RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2013, том 43, номер 11, страницы 1065–1077 (Mi qe15180)

Эта публикация цитируется в 34 статьях

Оптика наночастиц

Оптические свойства трехслойных металлоорганических наночастиц с внешней оболочкой молекулярных J-агрегатов

В. С. Лебедевab, А. С. Медведевb

a Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
b Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный, Московская обл.

Аннотация: Представлены результаты исследования оптических свойств трехкомпонентных сферических наночастиц двух типов: частиц с металлическим ядром, внешней J-агрегатной оболочкой органического красителя и промежуточным пассивным слоем, а также металлических нанооболочек с диэлектрическим или полупроводниковым ядром, покрытых слоем молекулярных J-агрегатов. Продемонстрированы существенные различия в поведении электромагнитных полей и спектров фотопоглощения для двух исследуемых типов наночастиц. Показано, что в результате появления дополнительных возможностей управления в рассматриваемых системах величиной и характером связи экситонов Френкеля с локализованными поверхностными плазмонами в спектральных свойствах трехслойных частиц появляются качественно новые закономерности по сравнению с исследованным ранее случаем двухслойных частиц металл / J-агрегат. Для покрытых J-агрегатами металлических нанооболочек особое внимание уделено изучению режима сильной плазмон-экситонной связи, который реализуется при близких значениях частоты плазмонного резонанса нанооболочки и центральной частоты перехода в J-полосе красителя, образующего внешний слой частицы.

Ключевые слова: нанофотоника, гибридные наночастицы, металлические нанооболочки, молекулярные J-агрегаты, полупроводниковое ядро, локализованные плазмоны, плазмон-экситонное взаимодействие, спектры фотопоглощения.

PACS: 78.67.Bf, 78.67.Sc, 71.35.Aa, 73.20.Mf

Поступила в редакцию: 20.03.2013
Исправленный вариант: 19.06.2013


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2013, 43:11, 1065–1077

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024