Поверхневi плазмоннi резонанси та їх прояв у оптичних властивостях наноструктур благородних металiв
Ключові слова:
наночастинки благородних металiв, поверхневi плазмоннi резонанси, оптичнi властивостiАнотація
Огляд присвячено дослiдженням оптичних властивостей наночастинок благородних металiв Au, Ag, Cu та утворених ними систем. Реакцiя таких систем на опромiнення електромагнiтними хвилями описується збудженням у металевих наночастинках особливого типу електронних квазiчастинок – локалiзованих поверхневих плазмонiв та поверхневих електромагнiтних хвиль – поверхневих плазмонних поляритонiв. Розглядається вплив розмiру, форми та дiелектричного оточення iзольованих наночастинок благородних металiв на частоту плазмонного резонансу у них. Обговорюються чинники, що приводять до значного пiдсилення локальних електричних та магнiтних полiв у ближнiй зонi наночастинок. Окремо розглядаються ефекти, що виникають внаслiдок взаємодiї мiж наночастинками у одновимiрних лiнiйних та планарних системах наночастинок, а також вплив пiдкладки на оптико-спектральнi характеристики систем. Практичне застосування наночастинок благородних металiв та їх систем проiлюстровано на прикладi важливих галузей сучасних технологiй – сенсорнiй технiцi та плазмоннiй фотовольтаїцi.
Посилання
E. Ozbay, Science, 311, 189 (2006).
H.A. Atwater, S. Maier, A. Polman, J.A. Dionne, and L. Sweatlock, MRS Bulletin 30, 385 (2005).
A.V. Zayats and I.I. Smolyaninov, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 5, S16 (2003).
Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.Л. Стрижевский, Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках (Наукова думка, Киев, 1989).
V. Giannini, A.I. Fern´andez-Dominguez, Y. Sonnefraud, T. Roschuk, R. Fern´andez-Garc´ıa, and S.A. Maier, Small, 6(22), 2498 (2010).
В.В. Климов, УФН, 178(8), 875 (2008).
M.I. Stockman, Physics Today, 39 (2011).
M. Brongersma, R. Zia, and J.A. Schuller, Appl. Phys. A 89, 221 (2007).
S.A. Maier, Current Nanoscience 1, 17 (2005).
S. Nie and S.R. Emory, Science 275, 1102 (1997).
W.E. Doering and S.M. Nie, J. Phys. Chem. B 106, 311 (2002).
K.L. Wustholz, A.-I. Henry, J.M. Bingham, S.L. Kleinman, M.J. Natan, R.G. Freeman, and R.P. Van Duyne, Proc. of SPIE 7394, 739403 (2009).
T.R. Jensen, R.P. Van Duyne, S.A. Jonson, and V.A. Maroni, Appl. Spectrosc. 54, 371 (2000).
J.N. Anker, W.P. Hall, O. Lyandres, N.C. Shah, J. Zhao, and R.P. Van Duyne, Nature Materials 7, 442 (2008).
B. Sep´ulveda, P.C. Angelom´e, L.M. Lechuga, and L.M. Liz-Marz´an, Nano Today 4, 244 (2009).
H. Tan, R. Santbergen, A.H.M. Smets, and M. Zeman, Nano Lett. 12, 4070 (2012).
Xiang Zhang, Zhaowei Liu, Nature Materials 7, 435 (2008).
N.I. Zheludev, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8, S1 (2006).
E.L. Falc˜ao-Filho, C.B. de Ara´ujo, and J.J. Rodrigues, Jr., J. Opt. Soc. Am. B 24(12), 2948 (2007).
I. Lieberman, G. Shemer, T. Fried, E.M. Kosower, and G. Markovich, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 4855 (2008).
M.J. Hajipour, K.M. Fromm, A.A. Ashkarran, et al., Trends in Biotechnology 30(10), 499 (2012).
A.J. Haes and R.P. Van Duyne, Expert Rev. Mol. Diagn. 4(4), 527 (2004).
I. Freestone, N. Meeks, M. Sax, and C. Higgitt, Gold Bulletin, 40(4), 270 (2007).
D.J. Barber and I.C. Freestone, Archaeometry 32, 33 (1990).
M.R. Gartia, A. Hsiao, A. Pokhriyal, S. Seo, G. Kulsharova, B.T. Cunningham, T.C. Bond, and G.L. Liu, Adv. Optical Mater. 1, 68 (2013).
S. Padovani, C. Sada, and P. Mazzoldi, et al., J. Appl. Phys. 93, 10058 (2003).
P. Colomban, A. Tourni´e, and P. Ricciardi, J. Raman Spectr., 40(12), 1949 (2009).
M. Faraday, Philos. Trans. 147, 145 (1857).
J.C. Maxwell Garnett, Philos. Trans. of the Royal Society of London. Series A, 203, 385 (1904).
G. Mie, Annalen der Physik 25, 377 (1908).
P. Debye, Annalen der physik 335(11), 57 (1909).
М. Борн, Е. Вольф, Основы оптики (Наука, Москва, 1973).
К. Борен, Д. Хафмен, Поглощение и рассеяние света малыми частицами (Мир, Москва, 1986).
Є.Ф. Венгер, А.В. Гончаренко, М.Л. Дмитрук, Оптика малих частинок i дисперсних середовищ (Наукова думка, Київ, 1999).
D.D. Evanoff, Jr., and G. Chumanov, J. Phys. Chem. B 108, 13957 (2004).
D. Pines, Rev. Mod. Phys. 28, 184 (1956).
R.H. Ritchie, Phys. Rev. 106, 874 (1957).
A. Otto, Z. Phys. 216, 398 (1968).
E. Kretschmann and H. Raether, Z. Naturf. 23A, 2135 (1968).
U. Kreibig and P. Zacharias, Z. Physik 231, 128 (1970).
B.J. Messinger, K.U. von Raben, R.K. Chang, and P.W. Barber, Phys. Rev. Lett. 24(2), 649 (1981).
K.L. Kelly, E. Coronado, L.L. Zhao, and G.C. Schatz, J. Phys. Chem. B 107, 668 (2003).
A. Penttila, E. Zubko, K. Lumme, K. Muinonen, M.A. Yurkin, B. Draine, J. Rahola, A.G. Hoekstra, and Y. Shkuratov, J. Quant. Spectr. Rad. Trans. 106, 417 (2007).
H. Kuwata, H. Tamarua, K. Esumi, and K. Miyano, Appl. Phys. Lett., 83(22), 4625 (2003).
T. Jensen, K.L. Kelly, A. Lazarides, and G.C. Schatz, J. Cluster Sci. 10(2), 295 (1999).
I.O. Sosa, C. Noguez, and R.G. Barrera, J. Phys. Chem. B 107, 6269 (2003).
A.L. Gonzalez, J.A. Reyes-Esqueda, and C. Noguez, J. Phys. Chem. C 112, 7356 (2008).
P.M. Tomchuk and N.I. Grigorchuk, Phys. Rev. B 73, 155423 (2006).
E.S. Kooij, W. Ahmed, H.J.W. Zandvliet, and B. Poelsema, J. Phys. Chem. C 115, 10321 (2011).
M.M. Miller and A.A. Lazarides, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8, S239 (2006).
N.K. Grady, N.J. Halas, and P. Nordlander, Chem. Phys. Lett. 399, 167 (2004).
Yugang Sun and Younan Xia, Science 298, 2176 (2002).
Qinghua Zeng, Xuchuan Jiang, Aibing Yu, and Gaoqing Lu, Nanotechnology 18, 035708 (2007).
K.A. Bogle, S.D. Dhole, and V.N. Bhoraskar, Nanotechnology 17, 3204 (2006).
S. Pyrpassopoulos, D. Niarchos, G. Nounesis, N. Boukos, I. Zafiropoulou, and V. Tzitzios, Nanotechnology 18, 485604 (2007).
R. Jin, YunWei Cao, C.A. Mirkin, K.L. Kelly, G.C. Schatz, and J.G. Zheng, Science 294, 1901 (2001).
R. Jin, Y.C. Cao, E. Hao, G.S. Metraux, G.C. Schatz, and C.A. Mirkin, Nature 425, 487 (2003).
P.B. Johnson and R.W. Christy, Phys. Rev. B 6(12), 4370 (1972).
U. Kreibig, and M. Vollmer, Optical properties of metal clusters (Springer-Verlag, Heidelberg, 1995).
A. Pinchuk, G. von Plessen, and U. Kreibig, J. Phys. D: Appl. Phys. 37, 3133 (2004).
O.L. Muskens, N. Del Fatti, F. Vall´ee, J.R. Huntzinger, P. Billaud, and M. Broyer, Appl. Phys. Lett. 88, 063109 (2006).
P. Stoller, V. Jacobsen, and V. Sandoghdar, Optics Letters 31(16), 2474 (2006).
M. A. van Dijk, A.L. Tchebotareva, M. Orrit, M. Lippitz, S. Berciaud, D. Lasne, L. Cognet, and B. Lounis, Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 3486 (2006).
Hu Cang, D. Montiel, C. Shan Xu, and Haw Yang, J. Chem. Phys. 129, 044503 (2008).
P. Billaud, J.-R. Huntzinger, E. Cottancin, J. Lerme, M. Pellarin, L. Arnaud, M. Broyer, N. Del Fatti, and F. Vallee, Eur. Phys. J. D 43, 271 (2007).
J.J. Mock, D.R. Smith,and S. Schultz, Nano Letters 3(4), 485 (2003).
J.S. Sekhon and S.S. Verma, Plasmonics 6, 311 (2011).
Tzu-Chiang Chen, Wen-Kuan Su, and Yao-Leng Lin, Japanese J. Appl. Phys. 43(2A), L119 (2004).
D.K. Bhui, H. Bar, P. Sarkar, G.P. Sahoo, S.P. De, and A. Misra, J. Mol. Liquids 145, 33 (2009).
N. Felidj, J. Aubard, and G. Levi, J. Chem. Phys., 111(3), 1195 (1999).
J. Grand, P.-M. Adam, A.-S. Grimault, A. Vial, M.L. de la Chapelle, J.-L. Bijeon, S. Kostcheev, and P. Royer, Plasmonics 1, 135 (2006).
P. Yang, H. Portal`es, and M.-P. Pileni, J. Chem. Phys. 134, 024507 (2011).
A. Dmytruk, I. Dmitruk, V. Romaniuk, T. Mikhailik, and T. Wagner, Scripta Mater. 44, 1199 (2001).
T.R. Barlas, N.L. Dmitruk, and V.R. Romaniuk, Proc SPIE, 4938, 50 (2002).
N.L. Dmitruk, T.R. Barlas, O.S. Kondratenko, and V.R. Romaniuk, Mater. Sci. Engineer. C 23, 159 (2003).
T. Wenzel, J. Bosbach, A. Goldmann, F. Stietz, and F. Trager, Appl. Phys. B 69, 513 (1999).
V.R. Romaniuk, O.S. Kondratenko, O.V. Fursenko, O.S. Cytryn, S.A. Zynyo, A.A. Korchovyi, and N.L. Dmitruk, Mater. Sci. Engineer. B 149, 285 (2008).
V.R. Romaniuk, O.S. Kondratenko, S.V. Kondratenko, A.V. Kotko, and N.L. Dmitruk, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 56, 10302 (2011).
E. Hao, S. Li, R.C. Bailey, S. Zou, G.C. Schatz, and J.T. Hupp, J. Phys. Chem. B 108, 1224 (2004).
N.J. Halas, MRS Bulletin 30, 362 (2005).
E. Prodan and P. Nordlander, Nano Letters, 3(4), 543 (2003).
E. Prodan, C. Radloff, N.J. Halas and P. Nordlander, Science 302, 419 (2003).
M.W. Knight and N.J. Halas, New Journal of Physics 10, 105006 (2008).
Yanpeng Wu and P. Nordlander, J. Chem. Phys. 125, 124708 (2006).
E. Prodan, P. Nordlander, and N.J. Halas, Nano Letters, 3(10), 1411 (2003).
R. Bardhan, N.K. Grady, T. Ali, N.J. Halas, ACS Nano 4(10), 6169 (2010).
Hui Wang, F. Tam, N.K. Grady, and N.J. Halas, J. Phys. Chem. B 109(39), 18218 (2005).
J.J. Penninkhof, C. Graf, T. van Dillen, A.M. Vredenberg, A. van Blaaderen, and A. Polman, Adv. Mater. 17, 1484 (2005).
B. Khlebtsov, and N. Khlebtsov, Nanotechnology 19, 435703 (2008).
M. Moskovits, J. Raman Spectrosc. 36, 485 (2005).
В.А. Кособукин, Поверхность № 12, 5 (1983); V.A. Kosobukin, Phys. Lett. A 160, 584 (1991).
K. Tanabe, J. Phys. Chem. C 112, 15721 (2008).
M. Meier and A. Wokaun, Optics Lett. 8(11), 581 (1983).
I. Dmitruk, I. Blonskiy, I. Pavlov, O. Yeshhchenko, A. Alekseenko, A. Dmytruk, P. Korenyuk, and V. Kadan, Plasmonics 4, 115 (2009).
I. Dmitruk, I. Blonskiy, I. Pavlov, O. Yeshhchenko, A. Alekseenko, A. Dmytruk, P. Korenyuk, V. Kadan, and N. Zubrilin, Phys. Rev. B 82, 033401 (2010).
Fei Zhou, Zhi-Yuan Li, Ye Liu, Younan Xia, J. Phys. Chem. C 112, 20233 (2008).
B.J. Messinger, K.U. von Raben, R.K. Chang, and P.W. Barber, Phys. Rev. B 24(2), 649 (1981).
M. Quinten, Appl. Phys. B 73, 245 (2001).
H. Cang, A. Labno, C. Lu, X. Yin, M. Liu, C. Gladden, Y. Liu, and X. Zhang, Nature 469, 385 (2011).
Jian-Min Duan, Xu-Feng Li, Li Yao, Shi Pan, and Mao-Du Chen, Opt. Comm. 282, 4005 (2009).
M. Futamata, Y. Maruyama, and M. Ishikawa, J. Phys. Chem. B 107, 7607 (2003).
T.R. Barlas, N.L. Dmitruk, N.V. Kotova, O.I. Mayeva, and V.R. Romaniuk, Superlattices and Microstructures 38, 130 (2005).
N.L. Dmitruk, T.R. Barlas, A. Dmytruk, A. Korovin, and V. Romaniuk, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 564 (2008).
L.S. Slaughter, B.A. Willingham, Wei-Shun Chang, M.H. Chester, N. Ogden, and S. Link, Nano Lett. 12, 3967 (2012).
N.J. Halas, S. Lal, Wei-Shun Chang, S. Link, and P. Nordlander, Chem. Rev. 111, 3913 (2011).
S. Zou and G.C. Schatz, Phys. Rev. B 74, 125111 (2006).
V.V. Gozhenko, D.A. Smith, J.L. Vedral, V.V. Kravets, and A.O. Pinchuk, J. Phys. Chem. C 115, 8911 (2011).
A.F. Koenderink and A. Polman, Phys. Rev. B 74, 033402 (2006).
N. Harris, M.D. Arnold, M.G. Blaber, and M.J. Ford, J. Phys. Chem. C 113, 2784 (2009).
R. de Waele, A.F. Koenderink, and A. Polman, Nano Letters 7(7), 2004 (2007).
M. Salerno, J.R. Krenn, A. Hohenau, H. Ditlbacher, G. Schider, A. Leitner, and F.R. Aussenegg, Optics Communications 248, 543 (2005).
J.A. Sioss and C.D. Keating, Nano Letters 5(9), 1779 (2005).
M. Quinten, A. Leitner, J.R. Krenn, and F.R. Aussenegg, Opt. Lett. 23(17), 1331 (1998).
S.A. Maier, P.G. Kik, and H.A. Atwater, Phys. Rev. B 67, 205402 (2003).
M.L. Brongersma, J.W. Hartman, and H.A. Atwater, Phys. Rev. B 62(24), R16356 (2000).
D.S. Citrin, Optics Letters 31(1), 98 (2006).
S.A. Maier, M.L. Brongersma, P.G. Kik, and H.A. Atwater, Phys. Rev. B 65, 193408 (2003).
S.A. Maier, P.G. Kik, H.A. Atwater, S. Meltzer, E. Harel, B.E. Koel, and A.A.G. Requicha, Nature Materials 2, 229 (2003).
A.F. Koenderink, R. deWaele, J.C. Prangsma, and A. Polman, Phys. Rev. B 76, 201403 (2007).
C. Girard and R. Quidant, Optics Express 12(25), 6141 (2004).
A.O. Pinchuk and G.C. Schatz, Materials Science and Engineering B 149, 251 (2008).
J.R. Krenn, A. Dereux, J.C.Weeber, E. Bourillot, Y. Lacroute, J.P. Goudonnet, G. Schider, W. Gotschy, A. Leitner, F.R. Aussenegg, and C. Girard, Phys. Rev. Lett. 82(12), 2590 (1999).
M. Salerno, J.R. Krenn, A. Hohenau, H. Ditlbacher, G. Schider, A. Leitner, and F.R. Aussenegg, Opt. Comm. 248, 543 (2005).
L.A. Sweatlock, S.A. Maier, H.A. Atwater, J.J. Penninkhof, and A. Polman, Phys. Rev. B 71, 235408 (2005).
K.B. Crozier, E. Togan, E. Simsek, and T. Yang, Optics Express 15(26), 17482 (2007).
Q.-H.Wei, K.-H. Su, S. Durant, and X. Zhang, Nano Lett. 4(6), 1067 (2004).
A.O. Pinchuk, J. Phys. Chem. A 113, 4430 (2009).
A.O. Pinchuk and G.C. Schatz, Appl. Phys. B 93, 31 (2008).
K. Li,M.I. Stockman, and D.J. Bergman, Phys. Rev. Lett. 91(22), 227402 (2003).
A.B. Evlyukhin, S.I. Bozhevolnyi, A.L. Stepanov, and J.R. Krenn, Appl. Phys. B 84, 29 (2006).
L.L. Zhao, K.L. Kelly, and G.C. Schatz, J. Phys. Chem. B 107, 7343 (2003).
S. Zou and G.C. Schatz, J. Chem. Phys. 121(24), 12606 (2004).
V. Yannopapas, J. Phys.: Condens. Matter 20, 325211 (2008).
H. Portales, N. Pinna, and M.-P. Pileni, J. Phys. Chem. A 113, 4094 (2009).
H. Wormeester, A.-I. Henry, E.S. Kooij, B. Poelsema, M.-P. Pileni, J. Chem. Phys. 124, 204713 (2006).
N. Felidj, J. Aubard, G. Levi, J.R. Krenn, M. Salerno, G. Schider, B. Lamprecht, A. Leitner, and F.R. Aussenegg, Phys. Rev. B 65, 075419 (2002).
B. Lamprecht, G. Schider, R.T. Lechner, H. Ditlbacher, J.R. Krenn, A. Leitner, and F.R. Aussenegg, Phys. Rev. Lett. 84(20), 4721 (2000).
E.S. Kooij, E.A.M. Brouwer, H.Wormeester, and B. Poelsema, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 222, 103 (2003).
Byung-hee Choi, Hyun-Ho Lee, Sunmi Jin, Sangki Chun, and Sang-Ho Kim, Nanotechnology 18, 075706 (2007).
S. Malynych, I. Luzinov, and G. Chumanov, J. Phys. Chem. B 106, 1280 (2002).
C.L. Haynes and R.P. Van Duyne, J. Phys. Chem. B 105, 5599 (2001).
P. Hanarp, M. Ka1l, and D.S. Sutherland, J. Phys. Chem. B 107, 5768 (2003).
T.R. Jensen, M.L. Duval, K.L. Kelly, A.A. Lazarides, G.C. Schatz, and R.P. Van Duyne, J. Phys. Chem. B 103, 9846 (1999).
E.M. Hicks, X. Zhang, S. Zou, O. Lyandres, K.G. Spears, G.C. Schatz, and R.P. Van Duyne, J. Phys. Chem. B 109, 22351 (2005).
H. Mertens, J. Verhoeven, A. Polman, and F.D. Tichelaar, Appl. Phys. Lett. 85(8), 1317 (2004).
C.L. Haynes, A.D. McFarland, L.L. Zhao, R.P. Van Duyne, G.C. Schatz, L. Gunnarsson, J. Prikulis, B. Kasemo, and M. Ka1l, J. Phys. Chem. B 107, 7337 (2003).
K.T. Carron,W. Fluhr, M. Meier, and A.Wokaun, J. Opt. Soc. Am. B 3(3), 430 (1986).
M. Meier, A. Wokaun, and P.F. Liao, J. Opt. Soc. Am. B 2(6), 931 (1985).
A. Bouhelier, R. Bachelot, J.S. Im, G.P. Wiederrecht, G. Lerondel, S. Kostcheev, and P. Royer, J. Phys. Chem. B 109, 3195 (2005).
B. Augui´e andW.L. Barnes, Phys. Rev. Lett. 101, 143902 (2008).
J.B. Khurgin and G. Sun, Appl. Phys. Lett. 94, 221111 (2009).
Y. Nishijima, L. Rosa, and S. Juodkazis, Opt. Express 20(10), 11466 (2012).
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, JETP Lett. 89(2), 75 (2009).
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, Opt. Lett. 33(9), 893 (2008).
S.M. Kachan and A.N. Ponyavina, Surface Science 507-510, 603 (2002).
S. Malynych and G. Chumanov, J. Am. Chem. Soc. 125, 2896 (2003).
С.З. Малинич, Журн. Фiз. Досл. 17(2 ), 2801 (2013).
M.K. Kinnan and G. Chumanov, J. Phys. Chem. C 114, 7496 (2010).
Chi-Fan Chen, Shien-Der Tzeng, Hung-Ying Chen, Kuan-Jiuh Lin, and Shangjr Gwo, J. Am. Chem. Soc. 130, 824 (2008).
W. Khunsin, B. Brian, J. Dorfmuller, M. Esslinger, R. Vogelgesang, C. Etrich, C. Rockstuhl, A. Dmitriev, and K. Kern, Nano Lett. 11, 2765 (2011).
B.N. Khlebtsov, V.A. Khanadeyev, J. Ye, D.W. Mackowski, G. Borghs, and N.G. Khlebtsov, Phys. Rev. B 77, 035440 (2008).
М.Л. Дмитрук, С.З.Малинич, Фiз. Хiм. Тв. Тiла 13(2), 340 (2012).
T. Wriedt and A. Doicu, Opt. Comm. 152, 376 (1998).
T. Yamaguchi, S. Yoshida, and A. Kinbara, Thin Sol. Films 21, 173 (1974).
A. Pinchuk, A. Hilger, G. von Plessen, and U. Kreibig, Nanotechnology 15, 1890 (2004).
V.V. Gozhenko, L.G. Grechko, and K.W. Whites, Phys. Rev. B 68, 125422 (2003).
В.В. Гоженко, Л.Г. Гречко, М.Л. Дмитрук, О.Ю. Семчук, Фiз. Хiм. Тв. Тiла 4(1), 118 (2003).
Y. Wu and P. Nordlander, J. Phys. Chem. C 114, 7302 (2010).
W.R. Holland and D.G. Hall, Phys. Rev. B 27(12), 7765 (1983).
W.R. Holland and D.G. Hall, Phys. Rev. Lett. 52(12), 1041 (1984).
J. Lerm´e, C. Bonnet, M. Broyer, E. Cottancin, D. Manchon, and M. Pellarin, J. Phys. Chem. C 117, 6383 (2013).
S.Z. Malynych, N.L. Dmitruk, and I.E. Moroz, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 64, 20402 (2013).
A. Curry, G. Nusz, A. Chilkoti, and A. Wax, Optics Express 13(7), 2668 (2005).
N. Stefanou and A. Modinos, J. Phys.: Condens. Matter 3, 8135 (1991).
A. Hilger, M. Tenfelde and U. Kreibig, Appl. Phys. B 73, 361 (2001).
M. Duval Malinsky, K.L. Kelly, G.C. Schatz and R.P. Van Duyne, J. Phys. Chem. B 105, 2343 (2001).
G. Xu, Y. Chen, M. Tazawa, and P. Jin, J. Phys. Chem. B 110, 2051 (2006).
G. Xu, Y. Chen, M. Tazawa, and P. Jin, Appl. Phys. Lett. 88, 043114 (2006).
B. Augui´e, X.M. Benda˜na, W.L. Barnes, and F.J. Garc´ıa de Abajo, Phys. Rev. B 82, 155447 (2010).
S. Linden, J. Kuhl, and H. Giessen, Phys. Rev. Lett. 86(20), 4688 (2001).
B.J. Soller, D.G. Hall. Opt. Soc. Am. B 19(10), 2437 (2002).
N. Papanikolaou, Phys. Rev. B 75, 235426 (2007).
N. Felidj, J. Aubard, G. Levi, J.R. Krenn, G. Schider, A. Leitner, and F.R. Aussenegg, Phys. Rev. B 66, 245407 (2002).
J. Cesario, R. Quidant, G. Badenes, and S. Enoch, Optics Letters 30(24), 3404 (2005).
J.J. Mock, R.T. Hill, A. Degiron, S. Zauscher, A. Chilkoti, and D.R. Smith, Nano Letters 8(8), 2245 (2008).
S. Malynych and G. Chumanov, J. Microsc. 229(3), 567 (2008).
I.В. Блонський, I.М. Дмитрук, О.А. Єщенко, I.А. Павлов, В.М. Кадан, П.I. Коренюк, А.А. Алєксєєнко, А.М. Дмитрук, УФЖ 54(1–2), 123 (2009).
I.В. Блонський, УФЖ Огляди 5(2), 170 (2009).
A.J. Haes and R.P. Van Duyne, Anal. Bioanal. Chem. 379, 920 (2004).
J. Zhao, X. Zhang, C.R. Yonzon, A.J. Haes, and R.P. Van Duyne, Nanomedicine 1(2), 219 (2006).
N.G. Khlebtsov, Quantum Electronics 38(6), 504 (2008).
M.E. Stewart, C.R. Anderton, L.B. Thompson, J. Maria, S.K. Gray, J.A. Rogers, and R.G. Nuzzo, Chem. Rev. 108, 494 (2008).
K. Aslan, J. Zhang, J.R. Lakowicz, and C.D. Geddes, J. Fluorescence 14(4), 391 (2004).
A.J. Haes, W.P. Hall, L. Chang, W.L. Klein, and R.P. Van Duyne, Nano Letters 4(6), 1029 (2004).
N.L. Dmitruk, O.I. Mayeva, and M.V. Sosnova, Encyclopedia of sensors, by edited C.A. Grimes, E.C. Dickey, M.V. Pishko (American Scientific Publishers, New York, 2006).
M.V. Sosnova, N.L. Dmitruk, A.V. Korovin, S.N. Mamykin, V.I. Mynko, and O.S. Lytvyn, Appl. Phys. B 99, 493 (2010).
N.L. Dmitruk, A.V. Korovin, O.I. Mayeva, and M.V. Sosnova, Plasmonics 4, 193 (2009).
R. Elghanian, J.J. Storhoff, R.C. Mucic, R.L. Letsinger, C.A. Mirkin, Science 277(22), 1078 (1997).
М.Л. Дмитрук, С.З. Малинич, I.Є. Мороз, Журн. Нано- та Електронної Фiзики 5(3), 03031 (2013).
K. Tamada, F. Nakamura, M. Ito, and X. Li, A. Baba, Plasmonics 2, 185 (2007).
A.D. McFarland and R.P. Van Duyne, Nano Lett. 3(8), 1057 (2003).
S. Zhu, F. Li, C. Du, and Y. Fu, Sensors and Actuators B 134, 193 (2008).
T. Okamoto, I. Yamaguchi, and T. Kobayashi, Optics Letters 25(6), 372 (2000).
S. Malynych and G. Chumanov, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8, S144 (2006).
H. Chen, X. Kou, Z. Yang,W. Ni, and J.Wang, Langmuir, 24, 5233 (2008).
K. Hamamoto, R. Micheletto, M. Oyama, A.A. Umar, S. Kawai, and Y. Kawakami, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8, 268 (2006).
S. Nishiuma, Y. Handa, T. Imamura, M. Ogino, T. Yamada, K. Furusawa, and R. Kuroda, Japan. J. Appl. Phys. 47(3), 1828 (2008).
J. Ye, K. Bonroy, D. Nelis, F. Frederix, J. D’Haen, G. Maes, and G. Borghs, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 321, 313 (2008).
A.K. Sharma and B.D. Gupta, Nanotechnology 17, 124 (2006).
A.K. Sharma and B.D. Gupta, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 9, 180 (2007).
A.K. Sharma and B.D. Gupta, Plasmonics 2, 51 (2007).
J.M.Bingham, J.N.Anker, L.E.Kreno, andR.P.VanDuyne, J. Am. Chem. Soc. 132, 17358 (2010).
М.Л. Дмитрук, О.В. Коровiн, С.В. Мамикiн, М.В. Соснова, УФЖ 54(6), 559 (2009).
S. Mokkapati and K.R. Catchpole, J. Appl. Phys. 112, 101101 (2012).
K.R. Catchpole and A. Polman, Opt. Express 16(26), 21793 (2008).
H.A. Atwater and A. Polman, Nature Materials 9, 205 (2010).
K. Tanabe, Materials Letters 61, 4573 (2007).
N.L. Dmitruk, S.Z. Malynych, I.E. Moroz, and V.Yu. Kurlyak, Semiconductor Physics, Quantum Electronics Optoelectronics 13(4), 369 (2010).
N.L. Dmitruk, A.V. Korovin, and I.B. Mamontova, Semicond. Sci. Technol. 24, 125011 (2009).
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, Semicond. Sci. Technol. 28, 055013 (2013).
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, Proc. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Hamburg, 2009), p. 566–569.
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, Proc. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th World Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion (Valencia, 2010), p. 385–388.
N.L. Dmitruk and A.V. Korovin, Proc. 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (Hamburg, 2011), p. 237–240.
N.L. Dmitruk, A.V. Korovin, O.Yu. Borkovskaya, A.M. Dmytruk, I.B. Mamontova, and S.V. Mamykin, Proc. 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (Frankfurt, 2012), p. 408–411.
S.Morawiec,M.J.Mendes, S.Mirabella, F. Simone, F.Priolo, and I. Crupi, Nanotechnology 24, 265601 (2013).
E. Moulin, J. Sukmanowski, P. Luo, R. Carius, F.X. Royer, and H. Stiebig, J. Non-Crystalline Solids 354, 2488 (2008); E. Moulin, J. Sukmanowski, M. Schulte, A. Gordijn, F.X. Royer, H. Stiebig, Thin Solid Films 516, 6813 (2008).
C. H¨agglund, M. Z¨ach, G. Petersson, and B. Kasemo, Appl. Phys. Lett. 92, 053110 (2008).
D. Derkacs, S.H. Lim, P. Matheu, W. Mar, and E.T. Yu, Appl. Phys. Lett. 89, 093103 (2006).
K.R. Catchpole and S. Pillai, J. Luminesc. 121, 315 (2006).
S. Pillai, K.R. Catchpole, T. Trupke, and M.A. Green, J. Appl. Phys. 101, 093105 (2007).
M. Kirkengen, J. Bergli, and Y.M. Galperin, J. Appl. Phys. 102, 093713 (2007).
M. Losurdo,M.M. Giangregorio, G.V. Bianco, A. Sacchetti, P. Capezzuto, and G. Bruno, Solar Energy Materials Solar Cells 93, 1749 (2009).
K. Nakayama, K. Tanabe, and H.A. Atwater, Appl. Phys. Lett. 93, 121904 (2008).
A.J. Morfa, K.L. Rowlen, T.H. Reilly III, M.J. Romero, and J. van de Lagemaat, Appl. Phys. Lett. 92, 013504 (2008).
S.-S. Kim, S.-I. Na, J. Jo, D.-Y. Kim, and Y.-C. Nah, Appl. Phys. Lett. 93, 073307 (2008).
Y.C. Chang, F.Y. Chou, P.H. Yeh, H.W. Chen, S.-H. Chang, Y.C. Lan, T.F. Guo, T.C. Tsai, and C.T. Lee, J. Vac. Sci. Technol. B 25(6), 1899 (2007).
K. Liu, S. Qu, X. Zhang, F. Tan, and Z. Wang, Nanoscale Research Letters 8, 88 (2013).
K. Kim and D.L. Carroll, Appl. Phys. Lett. 87, 203113 (2005).
S.W. Tong, C.F. Zhang, C.Y. Jiang, G. Liu, Q.D. Ling, E.T. Kang, D.S.H. Chan, and C. Zhu, Chem. Phys. Lett. 453, 73 (2008).
W.L. Barnes, A. Dereux, and T.W. Ebbesen, Nature 424, 824 (2003).
L. Dobrzynski, A. Akijouj, B. Djafari-Rouhani, J.O. Vasseur, M. Bouazaoui, J.P. Vilcot, H. AlWahsh, P. Zielinski, and J.P. Vigneron, Phys. Rev. E 69, 035601R (2004).
D.K. Polyushkin, E. Hendry, E.K. Stone, and W.L. Barnes, Nano Lett. 11, 4718 (2011).
V.A. Kochelap and S.M. Kukhtaruk, J. Appl. Phys. 109(11), 114318 (2011).
Yu.M. Lyaschuk and V.V. Korotyeyev, Ukr. J. Phys. Opt. 13, 142 (2012).
A. Vial, Plasmonics 1, 129 (2006).
A. Alu, A. Salandrino, and N. Engheta, Optics Express 14(4), 1557 (2006).
D.J. Bergman and M.I. Stockman, Phys. Rev. Lett. 90, 027402 (2003).
D.S. Wiersma, P. Bartolini, A. Lagendijk, and R. Righini, Nature 390, 671 (1997).
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійний Договір
на використання Твору
м. Київ, Україна
Відповідальний автор та співавтори (надалі іменовані як Автор(и)) статті, яку він (вони) подають до Українського фізичного журналу, (надалі іменована як Твір) з одного боку та Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України в особі директора (надалі – Видавець) з іншого боку уклали даний Договір про таке:
1. Предмет договору.
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання Твору (наукового, технічного або іншого характеру) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору.
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору таким чином:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в Українському фізичному журналі (далі – Видання) мовою оригіналу та в перекладі на англійську (погоджений Автором(ами) і Видавцем примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(ами).
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.
2.2. Якщо Автор(и) виявить(лять) бажання використовувати Твір в інший спосіб, як то публікувати перекладену версію Твору (окрім випадку, зазначеного в п. 2.1.3 цього Договору); розміщувати повністю або частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, то Автор(и) мають отримати на це письмовий дозвіл від Видавця.
3. Територія використання.
Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі третій стороні.
4. Строк, на який надаються права.
4.1. Договір є чинним з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання.
5. Застереження.
5.1. Автор(и) заявляє(ють), що:
– він/вона є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншій стороні;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем (див. також п. 2.2);
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(ами) з дотриманням норм міжнародного законодавства і законодавства України.
6. Реквізити і підписи сторін.
Видавець: Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України.
Адреса: м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автор: Електронний підпис від імені та за погодження всіх співавторів.










