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Surface-Assisted Carrier Excitation in Plasmonic Nanostructures

机译:等离子体纳米结构中的表面辅助载体励磁

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摘要

We present a quantum-mechanical model for surface-assisted carrier excitation by optical fields in plasmonic nanostructures of arbitrary shape. We derive an explicit expression, in terms of local fields inside the metal structure, for surface absorbed power and surface scattering rate that determine the enhancement of carrier excitation efficiency near the metal-dielectric interface. We show that surface scattering is highly sensitive to the local field polarization and can be incorporated into metal-dielectric function along with phonon and impurity scattering. We also show that the obtained surface scattering rate describes surface-assisted plasmon decay (Landau damping) in nanostructures larger than the nonlocality scale. Our model can be used for calculations of plasmon-assisted hot carrier generation rates in photovoltaics and photochemistry applications.
机译:我们通过任意形状的等级形状中的光学领域提出了一种用于表面辅助载波激发的量子 - 机械模型。 我们在金属结构内的局部区域衍生出明确的表达,用于表面吸收功率和表面散射速率,该表面散射率决定了金属介质界面附近的载波激发效率的增强。 我们表明,表面散射对局部场极化高度敏感,并且可以与声子和杂质散射一起结合到金属介质函数中。 我们还表明,所获得的表面散射速率描述了比非偏移量大的纳米结构的表面辅助等离子体衰减(Landau阻尼)。 我们的模型可用于计算光伏和光化学应用中的等离子体辅助热载波产生速率。

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