Zasady działania
Rozmieszczenie i oscylacje plasmonów powierzchniowych oraz LSPR (Local Surface Plasmon Resonance)
Środek oddziaływania o ujemnym współczynniku załamania i indeksie ujemny
Zarządzanie stratami i dyspersja
Zastosowania
Szybkoszkiełkowe soczewki, anteny, koncepcje kamuflażu oraz ultronewskie elementy składowe.
Zasady Projektowania Czujników Plazmowych z Wykorzystaniem Nanocutych Węgla
Zastosuj zasadę projektowania czujnika plazmowego, uwzględniającą geometrię rezonansową.
Symuluj rezonans i wrażliwość.
Wykonaj prototyp i przeprowadź charakterystykę.
Frequently asked questions
Dlaczego występują duże straty?
Absorpcja metali; użyj dielektryków lub hybryd.
Produkcja?
Nanolithografia i samoorganizacja.
Dostrajanie?
Geometria, materiały i elementy aktywne.
Integracja?
Kompatybilność z CMOS i interfejsy.
Pomiar?
Czujniki bliskiego i dalekiego zasięgu.
Modelowanie?
FDTD, FEM i modele obwódowe.
Problemy termiczne?
Zarządzanie nagrzewaniem i niezawodnością.
Skalowalność?
Wyzwania związane z produkcją na dużą skalę.
Urządzenia?
Filtry, czujniki i modulatorzy.
Plan rozwoju?
Materiały o niskich stratach i aktywne sterowanie.
Wypróbuj na żywo
Wszystko powyżej działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce — otwórz SPH Fluid i zmieniaj parametry podczas działania. Nic nie jest instalowane ani przesyłane na serwer, cały model działa w jednej karcie.
▶ Otwórz symulację SPH Fluid