Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Surface plasmon enhanced light-induced changes in Ge-Se amorphous chalcogenide - gold nanostructures
Autoři: Csarnovics Istvan | Veres Miklos | Němec Petr | Molnar Sandor | Kokenyesi Sandor
Rok: 2021
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Non-Crystalline Solids
Název nakladatele: Elsevier Science BV
Místo vydání: Amsterdam
Strana od-do: 120491
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Světlem indukované změny v nanostrukturách Ge-Se amorfní chalkogenidy - zlato zesílené povrchovými plazmony V této práci jsou zkoumány světlem indukované změny v amorfních Ge24Se76 vrstvách obsahujících nanočástice Au zesílené povrchovými plazmony. Přítomnost zlatých nanoobjektů v heterostrukturách amorfní chalkogenid/zlato ovlivňuje optické a strukturní vlastnosti i objemové změny materiálu. Prostřednictvím povrchového zesílení také dochází k zesílení Ramanova signálu struktur, což umožňuje jasnější a snazší studium skelné struktury a pochopení mechanizmů transformací stimulovaných povrchovými plazmony. Dále také zesiluje záznam optických mřížek do vrstev. amorfní chalkogenidy; světlem indukované jevy; nanočástice zlata
eng Surface plasmon enhanced light-induced changes in Ge-Se amorphous chalcogenide - gold nanostructures In this paper, the plasmon field enhanced light-induced changes are investigated in the amorphous Ge24Se76 layer incorporating Au nanoparticles. The presence of gold nanoobjects in amorphous chalcogenide/gold heterostructure influences the optical and structural properties, as well as volume changes of the material. It also enhances the Raman signal of the structure through surface enhancement, which allows clearer and better investigation of the glass structure and understanding of the mechanisms of surface plasmon stimulated transformations. In addition, it also enhances the recording of the optical grating pattern into the layer. Amorphous chalcogenides; Light-induced effects; Gold nanoparticles