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어시스턴트
Process / pipelineNanophotonics

플라즈몬 공명

플라즈몬 공명은 금속 나노구조 내 자유 전자의 집단적 진동으로, 빛과 강하게 상호작용하여 전기장, 흡수 및 산란을 극적으로 증폭시키는 현상을 말합니다. 1968년 Kretschmann과 Raether가 처음 발견한 플라즈몬 공명은 현재 나노광학의 핵심으로, 바이오센싱부터 광열 치료, 그리고 회절 한계 이하의 제어가 가능한 첨단 광학 소자에 이르기까지 다양한 응용 분야를 가능하게 합니다.

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출처

  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

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

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ScholarGatePlasmonic Resonance (Plasmonic Resonance Analysis). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/optics/plasmonic-resonance · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026