ScholarGate
Asistents
Process / pipelineNanophotonics

Plazmoniskā rezonanse

Plazmoniskā rezonanse attiecas uz brīvo elektronu kolektīvo svārstību metāliskās nanostruktūrās, kas spēcīgi mijiedarbojas ar gaismu, radot dramatisku elektrisko lauku, absorbcijas un izkliedes pastiprināšanos. Pirmo reizi atklāta 1968. gadā, pateicoties Kretschmann un Raether, plazmoniskā rezonanse mūsdienās ir nanванетоniskas centrālais elements, nodrošinot pielietojumu no biosensoriem līdz fototermiskajai terapijai un uzlabotām optiskajām ierīcēm ar subviļņu garuma kontroli.

Atvērt MethodMindDrīzumāVideoDrīzumāLejupielādēt slaidus

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

Avoti

  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

Kā citēt šo lapu

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

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Salīdzināt blakus
ScholarGatePlasmonic Resonance (Plasmonic Resonance Analysis). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/optics/plasmonic-resonance · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026