ScholarGate
المساعد
Process / pipelineNanophotonics

الرنين البلازموني

يشير الرنين البلازموني إلى التذبذب الجماعي للإلكترونات الحرة في الهياكل النانوية المعدنية التي تتفاعل بقوة مع الضوء، مما يؤدي إلى تعزيزات كبيرة في المجالات الكهربائية والامتصاص والتشتت. اكتشفه كريتشمان وراثر لأول مرة في عام 1968، وأصبح الرنين البلازموني الآن محورًا أساسيًا في الفوتونيات النانوية، مما يتيح تطبيقات تتراوح من الاستشعار الحيوي إلى العلاج الضوئي الحراري والأجهزة البصرية المتقدمة ذات التحكم دون الطول الموجي.

افتح في MethodMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Kretschmann, E., & Raether, H. (1968). Radiative decay of non radiative surface plasmons excited by light. Zeitschrift für Naturforschung A, 23(12), 2135-2136. DOI: 10.1515/zna-1968-1247
  2. Maier, S. A. (2007). Plasmonics: Fundamentals and Applications. Springer. DOI: 10.1007/0-387-37825-1
  3. Halas, N. J., Lal, S., Chang, W. S., Link, S., & Nordlander, P. (2011). Plasmons in strongly coupled metallic nanostructures. Chemical Reviews, 111(6), 3913-3961. DOI: 10.1021/cr200061k

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Plasmonic Resonance Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/optics/plasmonic-resonance

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب
ScholarGatePlasmonic Resonance (Plasmonic Resonance Analysis). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/optics/plasmonic-resonance · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026