Cтатьи, принятые к публикации

Обзоры актуальных проблем


Диэлектрический нанолазер с локализацией электромагнитного поля на атомном масштабе


Институт спектроскопии РАН, ул. Физическая 5, Троицк, Москва, 108840, Российская Федерация

Полупроводниковые нанолазеры представляют собой современный рубеж исследований в области пересечения нанотехнологии, нанофотоники и лазерной физики. В обзоре мы рассматриваем некоторые из наиболее захватывающих результатов, достигнутых в последнее время в этой области. Мы сосредоточимся на наноразмерных лазерах, изготовленных на основе двухмерных фотонных кристаллов, будут рассмотрены особенности этих нанолазеров. Из-за малых размеров и сильной локализации поля в этих нанолазерах некоторые привычные концепции в физике полупроводниковых лазеров необходимо пересмотреть, чтобы определить их обоснованность и/или применимость на наномасштабе. Мы пытаемся ответить на вопрос о том, насколько маленьким может быть лазер и существует ли предельный размер для лазера.

Ключевые слова: нанолазер, нанофотоника, нанотехнология, лазерная физика, фотонные кристаллы, наноантенна, нанорезонатор, локализация поля на атомном уровне
DOI: 10.3367/UFNr.2026.02.040093
Цитата: Балыкин В И "Диэлектрический нанолазер с локализацией электромагнитного поля на атомном масштабе" УФН, принята к публикации

Поступила: 10 октября 2025, доработана: 26 декабря 2025, 6 февраля 2026

English citation: Balykin V I “Dielectric nanolaser with atomic-scale electromagnetic field localizationPhys. Usp., accepted; DOI: 10.3367/UFNe.2026.02.040093

Список литературы (218) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.И. Балыкин «Плазмонный нанолазер: современное состояние и перспективы» УФН 188 935–963 (2018)
  2. В.В. Климов «Управление излучением элементарных квантовых систем с помощью метаматериалов и нанометачастиц» УФН 191 1044–1076 (2021)
  3. С.И. Лепешов, А.Е. Краснок и др. «Гибридная нанофотоника» УФН 188 1137–1154 (2018)
  4. М.В. Рыбин, М.Ф. Лимонов «Резонансные эффекты в фотонных кристаллах и метаматериалах (к 100-летию Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН)» УФН 189 881–898 (2019)
  5. А.М. Желтиков «Изолированные волноводные моды интенсивных световых полей» УФН 174 1301–1318 (2004)
  6. В.И. Балыкин, П.Н. Мелентьев «Оптика и спектроскопия единичной плазмонной наноструктуры» УФН 188 143–168 (2018)
  7. В.В. Климов «Оптические нанорезонаторы» УФН 193 279–304 (2023)
  8. Д.Д. Сукачёв «Протяжённые квантовые сети» УФН 191 1077–1094 (2021)
  9. Я.А. Смородинский, А.Л. Шелепин, Л.А. Шелепин «Групповые и вероятностные основы квантовой теории» УФН 162 (12) 1–95 (1992)
  10. А.В. Кильдишев, В.М. Шалаев «Трансформационная оптика и метаматериалы» УФН 181 59–70 (2011)
  11. А.В. Дорофеенко, А.А. Зябловский и др. «Прохождение света через композитные материалы, содержащие усиливающие слои» УФН 182 1157–1175 (2012)
  12. П.Г. Крюков «Непрерывные фемтосекундные лазеры» УФН 183 897–916 (2013)
  13. М.В. Давидович «Гиперболические метаматериалы: получение, свойства, применения, перспективы» УФН 189 1249–1284 (2019)
  14. С.А. Никитов, А.Р. Сафин и др. «Диэлектрическая магноника — от гигагерцев к терагерцам» УФН 190 1009–1040 (2020)
  15. С.Я. Килин «Квантовая информация» УФН 169 507–527 (1999)
  16. В.В. Кочаровский, В.В. Железняков и др. «Сверхизлучение: принципы генерации и реализация в лазерах» УФН 187 367–410 (2017)
  17. Л.А. Головань, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров «Оптические свойства нанокомпозитов на основе пористых систем» УФН 177 619–638 (2007)
  18. А.П. Виноградов, А.В. Дорофеенко и др. «Поверхностные состояния в фотонных кристаллах» УФН 180 249–263 (2010)
  19. Д.Ф. Смирнов, А.С. Трошин «Новые явления в квантовой оптике: антигруппировка и субпуассоновская статистика фотонов, сжатые состояния» УФН 153 233–271 (1987)
  20. Д.Н. Клышко «Неклассический свет» УФН 166 613–638 (1996)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение