📋 TL;DR
Нанооптика - контроль світла < λ
Плазмони - асиметрична локалізація полів
SPASER - наноплазмонна лазерна емісія
Оптичні розрізи - дифракція
Наноантени - наближено до λ/4
💡 Вступ
Нанооптика — контроль світла на розмірах значно менших за довжину хвилі завдяки локалізації в наноматеріалах.
🌊 Нано-та локалізовані плазмони
Фізика
ω = ωp/√(1+2εm) для сфери
З’єднуються з розташуванням металу
Застосування
Аналітика, каталіза, терапія
Контрасти LSPR
🎯 SPASER (Surface Plasmon Amplification)
Механізм
Передача ексцитонів у плазмони
Зворотний зв’язок
Матеріали
CdS/Ag; InP/Au
Розміри < λ/2
📡 Наноантени
Писек-антени
h ≈ 200 нм, w = 50–100 нм, a = 50–200 нм
Кофіцієнти заломлення ~50
Додатки
Флуоресценція, SERS, фототочкове зображення
🔍 Нанофокус
Lens-пробації
SB проміжок ~10 нм
Скляні волокна, дифракція
Квантова оптика
Одиночні фотони; EPR; читання-запис
🎓 Висновок
Нанооптика допомагає обійти дифракцію для надпровідної техніки та квантових технологій.
Спробуйте наживо
Усе, що вище, працює прямо у вашому браузері — відкрийте Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator і змінюйте параметри під час роботи. Нічого не встановлюється, нічого не завантажується на сервер, уся модель живе в одній вкладці.
▶ Відкрити симуляцію Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator