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Accès ouvert déclaré 2026 article

Perfect Absorption by Metal-contacted Two-dimensional Systems with Ultra-proximate Reflectors

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Rattachement africain : ru, at. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Electromagnetic absorbance by most two-dimensional electron systems is typically well below unity, which hinders both practical applications in photodetection and fundamental studies of their optical properties. Here, we show that a periodic structure comprised of narrow two-dimensional sections connected with wide perfectly conducting metal sections enables large absorbance. It reaches 50% provided the filling factor by the two-dimensional system f equals its dimensionless conductivity η = σ Z 0 /2, where Z 0 is the free-space impedance. The absorbance is further raised to 100% if the periodic structure is placed above a perfectly conducting electromagnetic reflector, and provided f = 2η. Surprisingly, the optimal distance between two-dimensional system and reflector may fall well below the quarter of incident wavelength λ 0 /4, which was assumed as conventional absorption enhancement condition in optics. For low filling factors f $$ \ll $$ 1, large dielectric constants of the substrate, and grating periods comparable with λ 0 , the optimal distance to reflector tends to zero. Above the critical values of the grating geometrical parameters, the absorbance maximum ceases to exist. The critical behavior manifests as a large-amplitude resonance in “dirty” two-dimensional system with purely real conductivity, while enhancement of carrier momentum relaxation time lowers the resonant peak. Such resonance mimics the plasmonic one, but does not rely on high electron mobility.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Perfect Absorption by Metal-contacted Two-dimensional Systems with Ultra-proximate Reflectors
Date Crossref
11/08/2026
Éditeur
Pleiades Publishing Ltd
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Moscow Institute of Physics and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • TU Wien pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Osipyan Institute of Solid State Physics RAS pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Vienna University of Technology Institute of Solid State Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Moscow Institute of Physics and Technology, TU Wien et Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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