Инфракрасное (ИК) поглощение в ансамбле малых частиц высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе слоистых купратных металлооксидных соединений (МОС) рассмотрено в квазистатическом приближении с учетом сильной анизотропии диэлектрической проницаемости отдельных частиц. Показано, что анизотропия эффективных масс и плазменных частот носителей тока в частицах приводит к появлению двух резонансных полос поглощения в ближней и дальней ИК областях. Рассчитанные положения максимумов хорошо согласуются с экспериментом. Наблюдаемое отсутствие отражения ИК излучения от слоя малых частиц объясняется предложенным механизмом возбуждения собственных моддипольных колебаний носителей тока в малых частицах ВТСП.
Інфрачервоне (IК) поглинання у ансамблі малих частинок шаруватих купратних металевооксидних сполук (МОС) розглянуто у квазістатичному наближені з урахуванням сильної анізотропії діелектричної проникності окремих частинок. Показано, що анізотропія ефективних мас та плазмових частот носіїв струму у
частинках приводить до появи двох резонансних смуг поглинання у близький та далекій IК областях. Розраховані положення резонансів IК поглинання у малих частинках, що мають форму сплющених еліпсоїдів, добре узгоджуються з експериментом. Спостережену експериментально відсутність відбиття IК випроміню
вання від шару малих частинок з’яснено розглянутим механізмом збудження власних мод дипольних коливань носіїв струму в малих частинках ВТНП.
The infrared (IR) light absorption in the system of small particles of the cuprate metal-oxide compounds (MOC) was considered in the quasi-static approximation taking into account the strong anisotropy of the dielectric permeability of individual particles. It is shown that the anisotropy of the effective mass and the plasma frequency of the current carriers inside the particles result in two resonance bands of absorption in a wide IR
region. The calculated positions of the IR absorption resonances in the small particles of cuprate MOC having the shape of an ablate ellipsoid correspond well to experimental data. The absence of IR radiation reflectance which found experimentally is explained on the basis of the considered mechanism of excitation of proper dipole oscillation modes of current carriers in small IITSC particles.