Оптические свойства наностуктур

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2012 в 17:52, творческая работа

Описание работы

Нанокластеры и организованные на их основе наноматериалы

обладают рядом особенностей, приводящих к изменению их оптических свойств. Нанометровый размер и переход от массивного твердого тела с зонной структурой к отдельным электронным уровням и ограничение длины свободного пробега носителей за счет влияния поверхности кластера изменяют правила отбора и вызывают появление новых оптических переходов, изменение энергии переходов, изменение времени флюоресценции и люминесценции, увеличение силы

осцилляторов. Другой важный фактор, определяющий свойства наноматериалов, это влияние матрицы и среды нахождения кластеров. На основе таких наноматериалов возможно получение светоперестраиваемых

диодов и лазеров с изменением длины волны, получение ряда нелинейных

оптических наносистем для оптических преобразователей.

Содержание

Введение.

1.Наносистемы на основе металлических нанокластеров

2. Наносистемы на основе полупроводниковых кластеров

3. Фононные нанокристаллы и пористый кремний

4. Полупроводниковые наноструктуры и наноустройства

5.Основные задачи нанофотоники

6.Лампа Накамуры

7.Лазерный ключ

8.Волоконные лазеры

9.Отклонение света назад

10Литература

Работа содержит 1 файл

реферат.doc

— 1.51 Мб (Скачать)

Эксперименты, проведенные  на фотонных кристаллах, подтверждают предсказания теоретиков о том, что  отрицательную рефракцию и эффект суперлинзы в фотонных кристаллах можно  наблюдать на частотах микроволнового диапазона. На следующем этапе предстоит изменить технологию таким образом, чтобы получать материалы, пригодные для других областей электромагнитного спектра, причем конечной целью является освоение видимой области. Однако для этого потребуется изготовить фотонные структуры очень маленького размера. 
 
 
 
 

Литература

1. Kreibig U., Vollmer M. Optical Properties of Metal Clusters. Berlin: Springer-Verlag,

1995.

2. GreigtonJ.A., Eaton D.G.J. //J.Chem. Soc. FaradayTras. 2. 1991. Vol.87. P.3881.

3. Kreibig U. // Handbook of Optical Properties. Vol. 2. Optics of Small Particles,

Interface and Surface / Eds. R. Hummel, P. Wibmann. Boca Raton, FL: CRC

Press, 1997. P. 145.

4. Taleb A, Petit C, Pileni M. P. // J. Phys. Chem. 1998. Vol. 102. P. 2214.

5. Помогайло  А. Д., Розенберг А. С, Уфлянд  И. Е. Наночастицы металлов  в  

полимерах. М.: Химия, 2000.

6. OlsenA. W., KafafiZ.N. //J.Am. Chem. Soc. 1991. Vol. 113. P. 7758.

15.2. Электропроводимость  наноструктур 521

7. Кауапита К  // Phys. Rev. В. 1988. Vol.38. P/9797.

8. Smith В. A., Zhang J.Z, Giebel U, Schmid G. // Chem. Phys. Lett. 1997. Vol.270.

P. 139.

9. Хайрутдинов P. Ф. // Успехи Химии. 1998. Т. 67. С. 125.

10. Mittleman D.M., Schoenlein R. W., Shiang J.J. // Phys. Rev. B. 1994. Vol.49.

P. 14435.

11. Vassiliou J. К, Mehrota V., Russel M. W., Me Michael R. D., Shull R. D., Ziolo R. F //

J.Appl. Phys. 1993. Vol.73. P. 5109.

12. Alivisatos A. P. // Science. 1996. Vol.271. P.933.

13. Busch K, John S. // Phys. Rev. 1998. Vol. 58. P. 3896.

14. Vlasov Yu.A., Bo X.Zh., Sturm J.C., Norris D.J. //Nature. 2001. Vol.415. P. 289.

15. Colvin V. Z,., Schlamp M. C, Alivisatos A. P. // Nature. 1994. Vol. 370. P. 354.

16. Alferov Zh.I. И Proc. Nobel Simposium. 1996. Vol.99. Arild, Sweden. [Physica

Scripta. Vol. 68. P. 32]; Алферов Ж. И. // ФТП. 1998. Т. 32. С. 1.

17. Егоров А.  Ю. // Проблемы и достижения физико-химической  и инженерной 

науки в области  наноматериалов. ГНЦ РФ НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 2002.

18. Марчеко В.  И. // ЖЭТФ. 1981. Т. 81. С. 1141.

19. Леденцов N. Н., Устинов И. Л/., Иванов С. В., Мельцер  Б. Я., Максимов М. В.,

Копьев П. С, БимбергД., Алферов Ж. И. // УФН. 1996. Т. 166. С. 423.

20. Shchukin V. A.t Ledentsov N. М, Kop'ev P. 5., Bimberg D. // Phys. Rev. Lett. 1995.

Vol. 75. P. 2968.

21. Ledentsov N. /V., Shchukin V. A., Grundman M., Kirstaedter N., Borer J., Schmidt O.,

Bimberg Z)., Zaitsev, S. K, Ustinov V. Л/., Zhukov A. £., Kope'ev P. 5., Alferov Zh. I.,

Kosogov O.A., Ruvimov S. 5., Werner P., Gosele U., Heydenreich J. // Phys. Rev. B.

1996. Vol.54. P. 8743.

22. LottJ.A., Ledentsov N.N., Ustinov V.M., Egorov A. Yu., Zhukov A. £., Kop'ev P. S.,

Alferov Zh.I., Bimberg D. // Electron. Lett. 1997. Vol.33. P. 1150.

23. Huang M.H., Mao 5., Feick H., Yan //., Wu X, Kind H., Weber E., Russo R.,

Yang P. I/ Science. 2001. Vol. 292. P. 1897.

24. Schmid G. //J.Chem. Soc. Dalton Trans. 1998. P. 1077.

25. Martin С // Science. 1994. Vol.266. P. 1466.

26. Hornyak G., Kroll M., Pugin R., Sawitowski G., Schmid G.y Bovin J. 0., Karsson G.,

Hoffmeister #., Hopfe S. // Chemistry European Journal. 1997. Vol. 3. P. 1951.

27. Venkatasubramanian /?., Siivola £., Colpitts Th., O'Quinn K. // Nature 2001. Vol. 413.

P. 597.

28. Vining С. В. // Nature. 2001. Vol.413. P 577.

29. Nolas G.S., Sharp У., Goldsmid H.J. Thermoelectrics: basic principles and new

materials developments. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

30. BesenhardJ. O. (Ed.) Handbook of battery materials. Weinheim: Wiley-VCH, 1999.

31. Cava R.J. et al 11 Progress in Solid State Chemistry. 2002. V. 30. P. 34.

32. Conway B.E. // Electrochemical supercapacitors. N.Y: Kluwer Academic, 1999.

33. Sikes H. Z)., Smalley J. F. // Science. 2001. Vol.291. P. 1519.

Информация о работе Оптические свойства наностуктур