ScholarGate
Ассистент
Process / pipelineNanophotonics

Плазмонный резонанс

Плазмонный резонанс относится к коллективному колебанию свободных электронов в металлических наноструктурах, которые сильно взаимодействуют со светом, что приводит к значительному усилению электрических полей, поглощения и рассеяния. Впервые обнаруженный Кречманном и Раэтером в 1968 году, плазмонный резонанс в настоящее время является центральным понятием в нанофотоники, обеспечивая применение от биосенсоров до фототермической терапии и передовых оптических устройств с субволновым управлением.

Открыть в MethodMindСкороВидеоСкороСкачать слайды

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Источники

  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

Как цитировать эту страницу

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

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом
ScholarGatePlasmonic Resonance (Plasmonic Resonance Analysis). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/optics/plasmonic-resonance · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026