Современная электроника №7/2026

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 38 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 7 / 2026 университета (Institut für Angewandte Physik, Universität Hamburg – IAP) молодой докторант Йорг Брамбринг (Jörg Brambring) и его научный руко- водитель профессор Хайнц Раэтер (H. Raether) сообщили о первом успеш- ном возбуждении светом излучающей плазменной моды (Radiative Plasma Mode) в тонкой серебряной плёнке [9]. В отличие от всех предыдущих экс- периментов, где аналогичное излуче- ние возбуждалось быстрыми электро- нами, авторы использовали в качестве источника возбуждения поляризован- ный «белый свет». При этом регистри- ровалось вторичное ультрафиолето- вое излучение, которое сами авторы связывали с возбуждением радиаци- онных плазменных колебаний сере- бряной плёнки. Эксперименты показали, что отчётливый максимум излуче- ния возникает при длине волны λ = = 3275 ±15 Å (3,77 ±0,02 эВ), практи- чески совпадающей с частотой объ- ёмного плазмона серебра. Это излу- чение наблюдалось только при p-поляризации падающего света, когда электрическое поле имело составляю- щую, перпендикулярную поверхности плёнки. При s-поляризации указан- ный максимум полностью исчезал. Авторы не ограничились регистра- цией самого спектрального макси- мума. Были исследованы его угловое распределение, поляризация, зави- симость интенсивности от толщины серебряной плёнки и температуры. Во всех случаях экспериментальные результаты качественно совпали с рас- чётами Стерна – Феррелла [6] для ради- ационной плазменной моды. Обраща- ет на себя внимание то, что Брамбринг и Раэтер предпочитали оперировать такими энергетическими понятиями, как Radiative Plasma Mode, Radiative Plasma Oscillation и Plasma Radiation. Это хорошо отражает переходный этап развития плазмоники, когда современ- ная терминология ещё окончательно не сформировалась. Работа Брамбринга и Раэтера ста- ла первым экспериментальным под- тверждением того, что радиационная плазменная мода Феррелла может воз- буждаться не только быстрыми элек- тронами, но и электромагнитным излучением. Вместе с тем она сразу поставила перед исследователями целый ряд новых вопросов. Действи- тельно ли наблюдаемое излучение связано именно с коллективными плазменными колебаниями? Поче- му оно возникает только при опре- делённой поляризации света? Како- ва роль толщины металлической плёнки? Почему максимум наблюда- ется только при определённых углах регистрации? Именно поиск ответов на эти вопросы определил дальней- шее направление исследований гам- бургской школы Раэтера в последую- щие годы. В середине октября 1966 года в жур- нале «Physics Letters» вышла статья сотрудников физического факультета Университета Мюнхена имени Мак- симилиана (Sektion Physik der Ludwig- Maximilians-Universität München, LMU) В. Штайнманна (W. Steinmann), Й. Хоф- мана (J. Hofmann) и К. Штетмайера (K. Stettmaier), в которой были пред- ставлены результаты исследований плазменного излучения, возбуждаемо- го светом на поверхности серебряной фольги [10]. Журнал «Physics Letters», издаваемый «Elsevier» (Нидерланды), предназначен так же, как и «PRL», для печати коротких сообщений. Опираясь на ранее опубликованные результаты группы IAP [9], Штайн- манн с соавторами поставили перед собой задачу выяснить, не являет- ся ли зарегистрированное вторич- ное излучение разновидностью флу- оресценции серебра. Для этого вместо широкополосного («белого») света они использовали монохроматическое излучение переменной длины волны. Проведённые эксперименты не выяви- ли какого-либо энергетического сдви- га между возбуждающим и испускае- мым светом, что позволило авторам отвергнуть гипотезу о «плазменной флуоресценции». В качестве наибо- лее вероятного механизма возникно- вения наблюдаемого излучения было предложено рассеяние поверхностных плазмонов на тепловых колебаниях кристаллической решётки (Plasmon- Phonon Scattering). Следует особо отметить, что и в названии, и в тексте статьи авто- ры уже используют термин Surface Plasmons, рассматривая поверхност- ный плазмон как самостоятельный физический объект, который может возбуждаться, рассеиваться и излу- чать. В конце ноября 1966 года Шрайбер и Раэтер (IAP) направили в журнал «Zeitschrift für Naturforschung» корот- кую статью, в которой они показали, что при облучении светом тонкой серебряной пластинки наблюдалась световая эмиссия (Lichtemission) с плазменной частотой во всех направ- лениях [11]. Авторы специально вво- дят для этого эффекта собственный термин Plasmaresonanzemission, ange­ regt durch Licht – PREL (плазменно- резонансная эмиссия, возбуждаемая светом). Причём подчёркивается, что PREL – это самостоятельное явление эмиссии, а не просто переизлучение падающего света, и коренным образом отличается от плазменно-резонансной эмиссии, возбуждаемой электрона- ми «Plasmaresonanzemission, angeregt durch Elektronen – PREE». То есть здесь Рис. 3. Современная реконструкция схемы эксперимента Шрайбера и Раэтера (1966 г.) [11] по измерению углового распределения плазменно-резонансной эмиссии

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy