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应变和结构缺陷对频谱的影响相晶格的电磁作用


5th国际会议上理论、材料和凝聚态物理

2018年11月26 - 28日期间,|洛杉矶,美国

弗拉基米尔·V Rumyantsev

AA Galkin顿涅茨克研究所物理、乌克兰

海报和接受抽象:启J垫。Sci >

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c10 - 042

文摘

最近的实验和理论研究揭示光子结构和系统的强烈兴趣硅微谐振器微弱谐振耦合,其应用包括计时装置的制造前所未有的准确性以及相干辐射的来源。一些我们最近的工作一直致力于光学色散exciton-like电磁激励,不完美的结构和理想的晶格的硅微谐振器微弱谐振耦合。设计和利用新型材料制造的相干辐射的来源目前是一个巨大的跨学科领域,跨越各种理论和激光物理学的基本方面,凝聚态物理、纳米技术、化学以及信息科学。物理实现相应的设备需要的能力操纵电磁脉冲的群速度传播,这是通过使用所谓的polaritonic晶体。后者代表一个特定类型的光子晶体,量子之间的强耦合作用在介质(激子)和光学领域。我们认为1 d polaritonic水晶的拓扑有序系统链条包含量子点耦合相结合。这一连串的相同腔包含两种类型的随机嵌入量子点。此外,这些microcavity-resonators也随机移除在最近的邻居之间的距离。极化声子谱的特性的一维晶格相统一的弹性变形引起的结构被认为是。结果表明,由于弹性变形和结构缺陷在系统中可以实现必要的改变能源结构和光学性质的重组引起的极化声子谱。

传记

弗拉基米尔·V Rumyantsev是顿涅茨克国立大学教授在纳米物理学部门负责人(DonNU)和物理技术细分AA Galkin顿涅茨克物理和工程研究所(DonPhTI)。他获得了物理学博士学位(1988)从DonNU和科学博士。在固体物理学从DonPhTI (2007)。他已经发表了250多篇论文。他是一名美国物理协会以及地中海基本物理研究所(MIFP、意大利)和Editor-in-Chiff光子材料和技术的杂志(美国科学PG)。

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