جفت شدگی پلاسمون-اکسایتون در نانوذرات پلکسایتونی دولایه ای

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-25-1_013

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1404

چکیده مقاله:

در این مقاله، برانگیختگی حالت های اپتیکی حاصل از جفت شدگی پلاسمون-اکسایتون در ساختار نانوذرات دولایه ای به روش تفاضل محدود در حوزه زمان، شبیه سازی و مطالعه شده است. خواص اپتیکی و شکافتگی رابی با تحلیل سطح مقطع خاموشی از نانوذرات تحقیق شده است. با توجه به حساسیت انرژی برانگیختگی مدهای پلاسمونی و اکسایتونی به پارامتر های ساختاری از جمله اندازه نانوذرات، از این ویژگی می توان به عنوان ابزاری برای تنظیم دقیق جفت شدگی و شکافتگی رابی میان مد های اولیه و به دست آوردن حالات هیبریدی جدید بهینه، استفاده کرد. با توجه به خواص منحصر به فرد فلزات طلا و نقره در شکل گیری پلاسمون های سطحی جایگزیده و قدرت نوسانگری بالای مولکول های سیانین در برانگیختگی های اکسایتونی، جفت شدگی این مواد با هم مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد از جفت شدگی فلزات طلا و نقره با سیانین می توان به حالت های جدید پلکسایتونی در نظام جفت شدگی قوی دست یافت. حاصل شدن مد های چندگانه پلکسایتونی در طیف های اپتیکی می تواند کاربرد های گسترده ای در حسگرهای فوتونیکی و سوئیچ های نوری و پردازش اطلاعات کوانتومی داشته باشد.

نویسندگان

عمادالدین یاقوتی

دانشکده علوم پایه ، دانشگاه قم، قم

فریدون بابائی

دانشکده علوم پایه ، دانشگاه قم، قم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • J Sun, et al., Nanoscale ۱۳, ۸ (۲۰۲۱) ۴۴۰۸. ...
  • E Cao, et al., Nanophotonics ۷, ۱ (۲۰۱۸) ۱۴۵. ...
  • S A Maier, ‟Plasmonics: Fundamentals and Applications”, New York:Springer ۱ ...
  • S A E Moskalenko, S A Moskalenko, and D W ...
  • D G Baranov,et al., ACS Photonics ۵, ۱(۲۰۱۸) ۲۴. ...
  • Y Chen and M Sun, Nanoscale (۲۰۲۳) ...
  • F Babaei and M Rostami, Commun. ۴۳۹ (۲۰۱۹) ۸. ...
  • R Yu, et al., Soc. Rev. ۴۶, ۲۲ (۲۰۱۷) ۶۷۱۰. ...
  • F Babaei, M Javidnasab, and A Rezaei, Plasmonics ۱۳ (۲۰۱۸) ...
  • F Babaei, M Javidnasab, and A Rezaei, Plasmonics ۱۴ (۲۰۱۹) ...
  • S Balci, ACS Photonics ۳, ۱۱ (۲۰۱۶) ۲۰۱۰. ...
  • K Takatori, et al., Lett. ۴۲, ۱۹ (۲۰۱۷) ۳۸۷۶. ...
  • K Khurana and N Jaggi, Plasmonics۱۶, ۴ (۲۰۲۱) ۹۸۱. ...
  • B Dastmalchi, et al., Opt. Mater. ۴, ۱ (۲۰۱۶) ۱۷۷. ...
  • T J Davis and D E Gómez, Modern Phys. ۸۹, ۱ ...
  • A Agrawal, et al., Rev, ۱۱۸, ۶ (۲۰۱۸) ۳۱۲۱. ...
  • J Zhao, et al., Soc. Rev. ۵۰, ۲۱(۲۰۲۱) ۱۲۰۷۰. ...
  • A P Manuel, et al., Mater. Chem. C ۷, ۷ ...
  • M S Tame, et al., Nature Physics ۹,۶ (۲۰۱۳) ۳۲۹. ...
  • A Delgado, et al., Chem. Educ. ۸۰, ۹ (۲۰۰۳) ۱۰۶۲. ...
  • P B Johnson and R W Christy, Rev. B ۶, ...
  • E D Palik (Ed.), ‟Handbook of Optical Constants of Solids ...
  • L Novotny, J. Phys. ۷۸, ۱۱ (۲۰۱۰). ...
  • M Hertzog, et al., Soc. Rev. ۴۸, ۳ (۲۰۱۹) ۹۳۷-۹۶۱. ...
  • H Wei, et al., Funct. Mater. ۳۱, ۵۱ (۲۰۲۱) ۲۱۰۰۸۸۹. ...
  • Y M Lee, S E Kim, and J E Park, ...
  • J Dey, A Virdi, and M Chandra, Phys. Chem. Lett. ...
  • نمایش کامل مراجع