Preview

Наносистемы: физика, химия, математика

Расширенный поиск

Плотность фотонных состояний в оптических наноматериалах и управление энергетическими уровнями атомов

Аннотация

Обсуждается влияние среды оптических наноматериалов на характер взаимодействия атомов с собственным полем излучения на примере фотонных кристаллов. В работе показано, что такое влияние может приводить к изменению энергетических уровней атомов, помещенных в периодические диэлектрические среды нанометрового размера.

Об авторах

Р. Х. Гайнутдинов
Казанский университет
Россия


М. А. Хамадеев
Казанский университет
Россия


Е. В. Зайцева
Казанский университет
Россия


М. Х. Салахов
Казанский университет
Россия


Список литературы

1. John S., Wang J. Quantum optics of localized light in a photonic band gap // Phys.Rev. B. — 1991. — 43. — P. 12772-12789.

2. John S., Wang J. Quantum electrodynamics near a photonic band gap: photon bound states and dresses atoms // Phys. Rev. Lett. — 1990. — 64. — P. 2418-2421.

3. John, S., Quang T. Spontaneous emission near the edge of a photonic band gap // Phys. Rev. A. — 1994. — 50. — P. 1764-1769.

4. Quang T., Woldeyohannes M., John S., Agarwal G.S. Coherent control of spontaneous emission near a photonic band edge: a single-atom optical memory device // Phys. Rev. Lett. — 1997. — 79. — P. 5238-5241.

5. Vats N., John S., Busch K. Theory of fluorescence in photonic crystals // Phys. Rev. A. — 2002. — 65. — 043808.

6. Lambropoulos P., Nikolopoulos G.M., Nielsen T.R., Bay S. Fundamental quantum optics in structured reservoirs // Rep. Prog. Phys. — 2000. — 63. — P. 455-603.

7. Busch K., John S. Photonic band gap formation in certain self-organizing systems // Phys. Rev. E. — 1998. — 58. — 3896-3908.

8. Fussell D.P., McPhedran R.C., Martijn de Sterke C. Two-dimensional treatment of the level shift and decay rate in photonic crystals // Phys. Rev. E. — 2005. — 72. — 046605 (1-14).

9. Sakoda K. Optical Properties of Photonic Cityplace Crystals. — Springer, Berlin, 2001.

10. Bethe H.A. The electromagnetic of energy levels // Phys. Rev. — 1947. — 72. — P. 339-341.

11. Wang X.-H., Kivshar Y.S., Gu B.-Y. Giant Lamb shift in photonic crystals // Phys. Rev. Lett. — 2004. — 93. — 073901 (1-4).

12. Tan H. W., Driel H.M., Schweizer S.L., Wehrspohn R.B., Gosele U. Nonlinear optical tuning of a two dimensional silicon photonic // Phys. Rev. B. — 2004. — 70. — 205110 (1–5).

13. Kuang S.-Q., Wan R.-G., Kou J., Jiang Y., Gao J.-Y. Tunable double photonic bandgaps in a homogeneous atomic medium // J. Opt. Soc. Am. B. — 2010. — 27. — P. 1518-1522.

14. Манцызов Б. И. Когерентная и нелинейная оптика фотонныхкристаллов. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 208 c.


Рецензия

Для цитирования:


Гайнутдинов Р.Х., Хамадеев М.А., Зайцева Е.В., Салахов М.Х. Плотность фотонных состояний в оптических наноматериалах и управление энергетическими уровнями атомов. Наносистемы: физика, химия, математика. 2012;3(1):56-63.

For citation:


Gainutdinov R.Kh., Khamadeev M.A., Zajtseva E.V., Salakhov M.Kh. Photon density of states in optical nanomaterials and control of energy levels of atoms. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2012;3(1):56-63. (In Russ.)

Просмотров: 2


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-8054 (Print)
ISSN 2305-7971 (Online)