Выпуски

 / 

1981

 / 

Октябрь

  

Из текущей литературы


Эффект гигантского комбинационного рассеяния света молекулами, адсорбированными на поверхности металла

,  а
а Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация

Содержание: Общая характеристика эффекта. Теоретические модели,описывающие эффект гигантского комбинационного рассеяния. Эксперименты, подтверждающие электромагнитную природу эффекта ГКР. Оффект ГКР и локальные поля коллективных электронных колебании (теоретическое рассмотрение). Заключение. Цитированная литература.

Текст pdf (1,1 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1981v024n10ABEH004812
PACS: 78.30.Er, 68.45.Da
DOI: 10.3367/UFNr.0135.198110h.0345
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1981/10/h/
Цитата: Емельянов В И, Коротеев Н И "Эффект гигантского комбинационного рассеяния света молекулами, адсорбированными на поверхности металла" УФН 135 345–361 (1981)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Emel’yanov V I, Koroteev N I “Giant Raman scattering of light by molecules adsorbed on the surface of a metalSov. Phys. Usp. 24 864–873 (1981); DOI: 10.1070/PU1981v024n10ABEH004812

Статьи, ссылающиеся на эту (60) ↓ Похожие статьи (11)

  1. Riabenko I, Prokhorenko S et al J Raman Spectroscopy 56 (10) 999 (2025)
  2. Kogai V Ya, Mikheev G M Jetp Lett. 120 (3) 190 (2024)
  3. Kogay V Ya, Mikheev G M Pisʹma v žurnal êksperimentalʹnoj i teoretičeskoj fiziki 120 (3-4) 197 (2024)
  4. Malikov M M, Val’yano G E, Borodina T I Quantum Electron. 51 (6) 544 (2021)
  5. Melnik N N, Sherstnev I A, Tregulov V V Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 85 (9) 990 (2021)
  6. Koley S, Basu S Journal of Magnetism and Magnetic Materials 499 166294 (2020)
  7. Maslovski S I, Simovski C R Nanophotonics 8 (3) 429 (2019)
  8. Babenko V A, Bunkin N F, Sychev A A J. Exp. Theor. Phys. 128 (5) 664 (2019)
  9. Borodina T I, Valyano G E et al J. Phys.: Conf. Ser. 1348 (1) 012006 (2019)
  10. Val’yano G E, Borodina T I et al Bull. Lebedev Phys. Inst. 46 (9) 273 (2019)
  11. Karpukhin V T, Malikov M M et al Alʹtern. ènerg. èkol. (13-15) 141 (2018)
  12. Tcibulnikova A V, Slezhkin V A et al J. Nanophoton. 12 (03) 1 (2018)
  13. Kucherenko M G, Kislov D A Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 354 25 (2018)
  14. Samusev I I G, Tcibulnikova A et al Nanophotonics VII, (2018) p. 109
  15. Istratov A V, Gerke M N J. Phys.: Conf. Ser. 951 012027 (2018)
  16. Arakelian S, Kucherik A et al Opt Quant Electron 49 (3) (2017)
  17. Zhang J, Song H-L et al Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 409 72 (2017)
  18. Antipov A, Shagurina A et al J. Phys.: Conf. Ser. 793 012002 (2017)
  19. Arakelian S M, Osipov A V et al Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 81 (12) 1401 (2017)
  20. Arakelian S, Kucherik A et al J Russ Laser Res 37 (5) 494 (2016)
  21. Vovdenko S, Dmitruk I et al Ukr. J. Phys. 61 (9) 780 (2016)
  22. Pandey G K, Pathak N K et al Plasmonics 11 (5) 1343 (2016)
  23. Bunkov K V, Golovan L A et al Semiconductors 47 (3) 354 (2013)
  24. Kocifaj M Laser Phys. Lett. 10 (5) 055901 (2013)
  25. Krasnok A E, Maksymov I S et al Успехи физических наук 183 (6) 561 (2013) [Krasnok A E, Maksymov I S et al Phys.-Usp. 56 (6) 539 (2013)]
  26. Ionin A A, Kudryashov S I et al Quantum Electron. 43 (4) 304 (2013)
  27. Фесенко О М Ukr. J. Phys. 57 (3) 296 (2012)
  28. Emel’yanov V I Moscow Univ. Phys. 66 (4) 383 (2011)
  29. Yin Y D, Gao L, Qiu C W J. Phys. Chem. C 115 (18) 8893 (2011)
  30. Alidzhanov E K, Lantukh Yu D et al Opt. Spectrosc. 109 (4) 578 (2010)
  31. Chernov I P, Larionov V V et al High Temp 48 (4) 599 (2010)
  32. Novikov V V, Zubkov D Y Physica B: Condensed Matter 404 (21) 3867 (2009)
  33. Rockstuhl C, Simovski C R et al Applied Physics Letters 94 (11) (2009)
  34. Kucherenko M G, Chmereva T M, Kislov D A High Energy Chem 43 (7) 587 (2009)
  35. Kartashov I A, Leibov E M, Shishaev A V Tech. Phys. 54 (10) 1511 (2009)
  36. Simovski C R Phys. Rev. B 79 (21) (2009)
  37. Emel’yanov V I Laser Phys. 18 (6) 682 (2008)
  38. Ryazanov M I, Strikhanov M N, Tishchenko A A Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 266 (17) 3811 (2008)
  39. Ryazanov M I, Tishchenko A A J. Exp. Theor. Phys. 103 (4) 539 (2006)
  40. Lazorenko-Manevich R M Russ J Electrochem 41 (8) 799 (2005)
  41. Kim E M, Elovikov S S et al Phys. Rev. Lett. 95 (22) (2005)
  42. Emel’yanov V I Tech. Phys. Lett. 31 (3) 258 (2005)
  43. Dovbeshko G I Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron. 7 (4) 411 (2004)
  44. Dovbeshko G I Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron. 7 (3) 318 (2004)
  45. Novikov V V, Wojciechowski K W Phys. Solid State 44 (11) 2055 (2002)
  46. Bortchagovsky E G, Lozovski V Z Surface Science 513 (1) 57 (2002)
  47. Milovzorov D E, Ali A M et al Thin Solid Films 382 (1-2) 47 (2001)
  48. J. Raman Spectrosc. 31 (8-9) 645 (2000)
  49. Angeluts A A, Goncharov A A et al Quantum Electron. 27 (1) 64 (1997)
  50. Strekal N D, Komyak A I et al J Appl Spectrosc 63 (6) 766 (1996)
  51. Angeluts A A, Koroteev N I et al Jetp Lett. 63 (3) 165 (1996)
  52. Aktsipetrov O A, Elyutin P V et al Phys. Rev. B 51 (24) 17591 (1995)
  53. Aktsipetrov O A, Elyutin P V et al Surface Science 325 (3) 343 (1995)
  54. Stockman M I, Shalaev V M et al Phys. Rev. B 46 (5) 2821 (1992)
  55. Butenko A V, Chubakov P A et al Z Phys D - Atoms, Molecules and Clusters 17 (4) 283 (1990)
  56. Belotskii E D, Tomchuk P M Surface Science 239 (1-2) 143 (1990)
  57. Polubotko A M Physica Status Solidi (b) 156 (2) 677 (1989)
  58. Shalaev V M, Stockman M I Z Phys D - Atoms, Molecules and Clusters 10 (1) 71 (1988)
  59. Emel’yanov V I, Seminogov V N, Sokolov V I Sov. J. Quantum Electron. 17 (1) 17 (1987)
  60. Namiot V A Physics Letters A 118 (5) 264 (1986)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение