<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nguphys</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Сибирский физический журнал</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>SIBERIAN JOURNAL OF PHYSICS</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2541-9447</issn><publisher><publisher-name>Новосибирский государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25205/2541-9447-2019-14-2-103-108</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nguphys-92</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПОЛУПРОВОДНИКОВ, НАНОСТРУКТУР</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>SOLID-STATE AND SEMICONDUCTOR PHYSICS, PHYSICS OF NANOSTRUCTURES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Расчет гигантского комбинационного рассеяния света на диполе, расположенном между металлической наночастицей и проводящей нанопленкой на подложке (теория TERS)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Calculation of Giant Combination Light Scattering on a Dipole Located between Metallic Nanoparticle and Metallic Nanofilm on Substrat (TERS Theory)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гешев</surname><given-names>П. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Geshev</surname><given-names>P. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">Geshev@itp.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН; Новосибирский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS; Novosibirsk State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>11</month><year>2020</year></pub-date><volume>14</volume><issue>2</issue><fpage>103</fpage><lpage>108</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гешев П.И., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гешев П.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Geshev P.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://nguphys.elpub.ru/jour/article/view/92">https://nguphys.elpub.ru/jour/article/view/92</self-uri><abstract><p>Металлическая наночастица (НЧ), расположенная вблизи пленки, действует как наноантенна. Поверхностные плазмоны, возбуждаемые светом в частице и пленке, преобразуют электромагнитное поле, ограничивают его и значительно усиливают в щели между частицей и пленкой. Коэффициент усиления поля зависит от многих факторов: размера и формы НЧ, проницаемости всех материалов, длины волны света, толщины пленки, угла луча света и очень сильно от величины зазора между частицей и пленкой. Усиление поля в узком зазоре (1 нм) может составлять 103 и более, а коэффициент усиления рамановского излучения может достигать огромных значений (~ 1010-1011).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A metallic nanoparticle (NP) located near the film acts as a nanoantenna. Surface plasmons, excited by light in a particle and in a film, transform the electromagnetic field, confine it and strongly amplify it in the gap between the particle and the film. The enhancement of the field depends on many factors: the size and shape of NP, the permeability of all materials, the wavelength of light, the thickness of the film, the angle of the light beam and very much from the gap between the particle and the film. The amplification of the field in a narrow gap (~ 1 nm) can be 103 or more and the enhancement of Raman radiation can reach enormous values of ~ 1010-1011.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плазмон</kwd><kwd>функция Грина</kwd><kwd>интегральноеуравнение</kwd><kwd>граничный элемент</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>plasmon</kwd><kwd>Green function</kwd><kwd>integral equation</kwd><kwd>boundary element</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
