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J. Phys. Colloques
Volume 44, Numéro C10, Décembre 1983
Conférence Internationale sur Ellipsométrie et autres Méthodes Optiques pour l'Analyse des Surfaces et Films Minces / Ellipsometry and other Optical Methods for Surface and Thin Film Analysis
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Page(s) | C10-409 - C10-419 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:19831084 |
J. Phys. Colloques 44 (1983) C10-409-C10-419
DOI: 10.1051/jphyscol:19831084
LATERAL INTERACTIONS IN SMALL PARTICLE SYSTEMS
B.N.J. PerssonIBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598, U.S.A.
Résumé
Nous discutons, dans cet exposé, une théorie générale des propriétés optiques des systèmes de petites particules. Nous considérons d'abord les propriétés vibrationnelles de mélanges isotopiques de molécules en interaction dipolaire adsorbées selon une structure ordonnée sur une surface métallique. Les propriétés de ce système sont calculées en utilisant l'approximation du potentiel cohérent (APC). Ensuite, nous analysons les propriétés optiques de systèmes de petites particules métalliques à deux et trois dimensions. Un modèle de gaz de réseau est utilisé pour simuler une distribution quasi aléatoire de particules et l'APC est appliquée à l'obtention d'une solution au problème du désordre. Pour tous les systèmes étudiés le désordre introduit, dans le spectre d'absorption, une structure caractéristique qui est en bon accord avec l'expérience.
Abstract
In this review I will discuss a general theory for the optical properties of small particle systems. I first consider the vibrational properties of isotopic mixtures of dipole interacting molecules adsorbed in an ordered structure on a metal surface. The properties of this system are calculated using the coherent potential approximation (CPA). Next I discuss the optical properties of two and three dimensional systems of small metallic particles. A lattice gas model is used to simulate nearly randomly distributed particles and the CPA is applied to obtain a solution of the disorder problem. For all studied systems the disorder introduces characteristic structure in the absorption spectra which compares favourably with experiments.