Вплив магнiтної складової поля на розсiяння електромагнiтної хвилi металевим наноелiпсоїдом

Автор(и)

  • D. V. Butenko Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla Academy
  • P. M. Tomchuk Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.03.0255

Ключові слова:

електромагнiтне випромiнювання, металева наночастинка, наноелiпсоїд

Анотація

У рамках кiнетичного пiдходу дослiджено вплив магнiтного дипольного моменту асиметричної металевої наночастинки на розсiяння електромагiтного випромiнювання. Для частинок сфероїдальної форми отриманi аналiтичнi вирази для перерiзу розсiяння та проаналiзована їхня залежнiсть вiд довжини хвилi падаючого випромiнювання i ексцентриситету сфероїда. Показано, що в дiапазонi частот, далеких вiд плазмових резонансiв, внесок магнiтного моменту в розсiяння одного порядку величини з електричним, причому вiдношення магнiтного розсiяння до електричного стає максимальним, коли частинка має форму сфери. Крiм того, всi розрахунки виконанi для довiльного спiввiдношення мiж розмiром частинки i довжиною вiльного пробiгу електрона, що дає можливiсть порiвняти результати з теорiєю Мi у випадку домiнуючої ролi розсiяння електронiв в об’ємi наночастинки.

Посилання

B. Hourahine and F. Papoff, Opt. Express 21, 17 (2013). https://doi.org/10.1364/OE.21.020322 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24105578

Y.H. Fu, A.I. Kuznetsov, A.E. Miroshnichenko, Y.F. Yu, and B. Luk'yanchuk, Nature Comm. 4, 1527 (2013). https://doi.org/10.1038/ncomms2538 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23443555

P. Liu, Ju. Liu, Ji. Liu, X. Zhao, J. Xie, and Y. Wang, Opt. Commun. 284, 1076 (2011). https://doi.org/10.1016/j.optcom.2010.10.033

R. Sato, M. Ohnuma, K. Oyoshi, and Y. Takeda, Phys. Rev. B 90, 125417 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.125417

H. Baida, D. Mongin, D. Christofilos, G. Bachelier, A. Crut, P. Maioli, N. Del Fatti, and F. Vall’ee, Phys. Rev. Lett. 107, 057402 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.057402 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21867097

M. Sivis, M. Duwe, B. Abel, and C. Ropers, Nature Phys. 9, 304 (2013). https://doi.org/10.1038/nphys2590

P. Berto, M.S.A. Mohamed, H. Rigneault, and G. Baffou, Phys. Rev. B 90, 035439 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.035439

G.V. Hartland, Chem. Rev. 111, 3858 (2011). https://doi.org/10.1021/cr1002547 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434614

V.V. Klimov, Nanoplasmonics (Nauka, Moscow, 2012) (in Russian).

P.M. Tomchuk and N.I. Grigorchuk, Phys. Rev. B 73, 155423 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.155423

N.I. Grigorchuk and P.M. Tomchuk, Phys. Rev. B 84, 085448 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.085448

L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Electrodynamics of Continuous Media (Pergamon Press, New York, 1984).

A.F. Alexandrov, L.S. Bogdankevich, and A.A. Rukhadze, Principles of Plasma Electrodynamics (Springer, Berlin, 1984). https://doi.org/10.1007/978-3-642-69247-5

H.J. Trodahl, Phys. Rev. B 19, 1316 (1979). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.19.1316

E.D. Belotsky, S.P. Luk'yanets, and P.M. Tomchuk, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 101, 163 (1992).

S.V. Berezkina, I.A. Kuznetsova, and A.A. Yushkanov, Zh. Tekhn. Fiz. 74, 67 (2004).

A.G. Lesskis, V.E. Pasternak, and A.A. Yushkanov, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 83, 310 (1982).

I.A. Kuznetsova, M.E. Lebedev, and A.A. Yushkanov, Pis'ma Zh. Tekhn. Fiz. 40, 8 (2014).

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

Наносистеми

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>