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J-GLOBAL ID:201802252796583013   整理番号:18A0189777

アームチェア形端をドープしたまたはゲートグラフェンナノリボンアレイのプラズモン特性【Powered by NICT】

Plasmon properties of doped or gated graphene nanoribbon arrays with armchair shaped edges
著者 (7件):
資料名:
巻: 2017  号: IMWS-AMP  ページ: 1-3  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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プラズモン励起に起因して,ナノスケールでの二次元グラフェン様構造の電磁応答を操作する例外的な能力は,エレクトロニクスおよびフォトニクスにおける新しい挑戦への道を開いた。実用化は,ナノ材料のエッジが果たす重要な役割を強調しているが,これは理想的(無限に広がった)システムの通常のバルクまたは表面モードを妨害する特有のプラズモンモードを生成する。特に,最近の劇的な実験は,グラフェンナノリボンアレイ中に閉じ込められたプラズモン振動の空間的分散に光を,2次元(表面)モードからの一次元(エッジ)モードの検出と解決。理論面では,数半現象論とパラメータ依存アプローチは多様なタイプのナノリボン構造のエッジ粗さ効果を含む明確にからのプラズモン応答の主要な特徴を捉えることができた。それにもかかわらず,現在の合成ナノリボンサイズは,自己無撞着原子論的戦略,時間依存密度汎関数理論に基づいて試験することを可能にした。最近,この型のいくつかの注目すべきab initio計算はエッジと表面プラズモンモードが生成されるかを示し,最も狭いナノリボンアレイ(幅1nm)で相互作用する。これらのモードの形状と分散はリボン軸に平行な入射運動量を持つプローブ粒子(電子または光子)によってシミュレートした。ここでは,これらの以前の結果を拡張し,エッジと表面プラズモンの相互作用はリボン幅により調節されるかを調べ,0.7~3nmの範囲であった。は低次元材料のプラズモニクスに関する現在の見解を拡張するために密度汎関数理論に基づく方法を用いた示唆し,推奨した。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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固体プラズマ 
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