Estudiamos sistemáticamente la dinámica y la emisión láser de nanoemisores (NE) distribuidos aleatoriamente integrados en una matriz bidimensional (2D) de nanoanillos metálicos (NR) mejorados por las excitaciones de plasmón-polaritón (PP). Se muestra que el tiempo de transición al régimen de generación de láser (inestabilidad) de los campos ópticos NE depende significativamente de la frecuencia del plasma ωp del NR. Los campos PP se excitan macroscópicamente en todo el sistema si ωp de NR excede un cierto valor de transición crítico ωp > ωc. Esto último conduce a un fuerte acoplamiento de la emisión de NE con los campos de PP y a un aumento crítico de la corriente total en el conjunto de NR. Encontramos la dependencia analítica de la amplitud de la corriente crítica I = I(ωp/ωc) en función de la frecuencia del plasma NR, lo que concuerda bien con las simulaciones numéricas.
Estudiamos sistemáticamente la dinámica y la emisión láser de nanoemisores (NE) distribuidos aleatoriamente integrados en una matriz bidimensional (2D) de nanoanillos metálicos (NR) mejorados por las excitaciones de plasmón-polaritón (PP). Se muestra que el tiempo de transición al régimen de generación de láser (inestabilidad) de los campos ópticos NE depende significativamente de la frecuencia del plasma ωp del NR. Los campos PP se excitan macroscópicamente en todo el sistema si ωp de NR excede un cierto valor de transición crítico ωp > ωc. Esto último conduce a un fuerte acoplamiento de la emisión de NE con los campos de PP y a un aumento crítico de la corriente total en el conjunto de NR. Encontramos la dependencia analítica de la amplitud de la corriente crítica I = I(ωp/ωc) en función de la frecuencia del plasma NR, lo que concuerda bien con las simulaciones numéricas. Read More