Počet záznamů: 1  

Strong confinement-induced nonlinear terahertz response in semiconductor nanostructures revealed by Monte Carlo calculations

  1. 1.
    SYSNO ASEP0548915
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevStrong confinement-induced nonlinear terahertz response in semiconductor nanostructures revealed by Monte Carlo calculations
    Tvůrce(i) Kuchařík, Jiří (FZU-D) ORCID
    Němec, Hynek (FZU-D) RID, ORCID, SAI
    Celkový počet autorů2
    Číslo článku205426
    Zdroj.dok.Physical Review B. - : American Physical Society - ISSN 2469-9950
    Roč. 103, č. 20 (2021)
    Poč.str.10 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovaterahertz spectroscopy ; semiconductor nanostructures ; nonlinear optical properties
    Vědní obor RIVBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
    Obor OECDOptics (including laser optics and quantum optics)
    CEPEF16_019/0000760 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    GX19-28375X GA ČR - Grantová agentura ČR
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaFZU-D - RVO:68378271
    UT WOS000655905000005
    EID SCOPUS85107281327
    DOI10.1103/PhysRevB.103.205426
    AnotaceNonlinear terahertz conductivity spectra of charges confined in semiconductor nanostructures were calculated using a semiclassical Monte Carlo method. The confinement-induced nonlinear response per charge carrier is much stronger than the intrinsic nonlinearity of common bulk semiconductors and more than 20 times stronger than in graphene, which has been considered as a material with one of the highest terahertz nonlinearities. Moderate intensities of the terahertz radiation are thus sufficient to achieve efficient frequency mixing or high-harmonics generation. Enclosing the nanostructures into metallic nanoslits concentrates the electric field into the semiconductor and thus easily provides nonlinear terahertz signal strength comparable to the linear one.
    PracovištěFyzikální ústav
    KontaktKristina Potocká, potocka@fzu.cz, Tel.: 220 318 579
    Rok sběru2022
    Elektronická adresahttps://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205426
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.