Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search

Эталонные источники малоуровневого оптического излучения на основе нанотехнологий

Abstract

The problems of creation of a low intensity optical radiation signal standard sources based on the nanosized apertures and semiconductor quantum dots are considered. The use of technology of the focused ionic beam technology for isolation of a single quantum dot is offered suggested.

About the Authors

Ф. Булыгин
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Russian Federation


В. Крутиков
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Russian Federation


И. Биленко
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Russian Federation


Я. Илюшин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Russian Federation


В. Лясковский
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Russian Federation


References

1. Zwinkels J. C. е. а. Photometry, radiometry and ‘the candela’: evolution in the classical and quantum world// Metrologia.2010.47 R15–R32.

2. Heiss D.Charge and spin readout scheme for single self-assembled quantum dots //Phys.Rev.2008.B 77.Р. 235442.

3. Migdall A.L.e. a.Tailoring single-photon and multiphoton probabilities of a single photonon-demand source. Phys. Rev. 2002.A 66.Р. 053805.

4. Yuan Z. e.a.Electrically Driven Single-Photon Source // Sci.2002. V. 295. P. 102.

5. Heindl T. e.a.Electrically driven quantum dot-micropillar single photon source with 34% overall efficiency // Appl.Phys.Lett. 2010. V. 96. P. 011107.

6. Городецкий М.Л., Фомин А.Е.Собственные частоты и добротность в геометрической теории мод шепчущей галереи // Квантовая электроника.2007. V. 37. P. 167–172.

7. Brokmann X. e. a.Colloidal CdSe/ZnS quantum dots as single-photon sources //New J.Phys.2004. V. 6. P. 99.

8. Bandilla A. Simple Analytical Formulae for Squeezing in Unsaturated Two-photon Absorption// J. Modern Opt.1987. V. 34. P. 903.

9. Fujiwara M. e. a.Highly Efficient Coupling of Photons from Nanoemitters into Single-Mode Optical Fibers // NanoLett.2011. V. 11. P. 4362–4365.

10. Wang L.W. e. a.Theory of Auger Processes in CdSe Quantum Dots // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 91. P. 056404.

11. Bethe H.A.Theory of Diffraction by Small Holes // Phys. Rev. 1944. V. 66. P. 163.

12. Moharam M. G. e. a.Stable implementation of the rigorous coupled-wave analysis for surface-relief gratings: enhanced transmittance matrix approach // J. Opt. Soc. Am.1995. V. A 12. P. 1077.

13. Yee S.K. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media // IEEE Trans.Antennas and Propagation.1966. V. 14. P. 302.

14. Taflove,Hagness S.C.Computational electrodynamics: the finite-difference time-domain method.Boston:ArtechHouse, 2000.

15. ЕжовА.А., ИлюшинЯ.А., ФедянинА.А.Поляризационные характеристики наноструктурированных оптических материалов //Распространение радиоволн:Сборник докл. XXIII Всерос. науч.конф. Йошкар-Ола, 2012. С. 321.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2013;(1):30-33. (In Russ.)

Views: 60


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)