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在过去十年里,由于等离子体密度起伏而引起激光束的散射已经成为等离子体诊断中一项最可靠和受重视的技术。在这类测量中,自由电子是散射体,在原则上而且往往在实际上,从散射激光的频谱强度可以导出密度、电子和离
理论上证明了在光学范围内可调谐的全向表面等离子体共振。 圆柱等离子体晶体通过使用严格的耦合波分析。 圆柱等离子晶体由二维圆柱形金属-电介质-电介质-金属结构的无限链的结构。 分散通过计算吸收率与TMp
理论上用雪犁模型研究了毛细管放电产生的等离子体柱的收缩过程。 从理论结果可以得出等离子体的多收缩演化。 计算了压力和电流幅度对多个夹点的影响,结果表明,夹点时间随压力减小或电流增大而非线性减小。 在实
基于含石墨烯的双/三层介质结构中的光学色散方程,研究了覆层和基底层材料对石墨烯表面等离子体波横电(TE)模的影响。计算结果表明,近红外波段内,石墨烯表面等离子体波TE模的性质对覆层和基底层介电常数的差
用于检测钾离子的单颗粒适体探针,张磊,田媛媛,贵金属纳米颗粒因其独特的表面等离子体共振光学性能被广泛的应用于生物传感研究。纳米颗粒界面环境折射率的改变,可通过等离子共
离子辐照形成空心银纳米颗粒,蔡光旭,任峰,离子辐照是控制金属纳米颗粒的分布和结构的有效方法。将能量为200 keV 剂量为5 1016 ions/cm2的Ag+注入到非晶SiO2中,形成Ag纳米颗粒层
在这篇综述中,我们表明通过设计金属纳米结构,已经实现了表面等离激元(SP)聚焦,聚焦点位于亚波长范围内。 中心思想是基于光学干涉原理,即具有相位匹配的SP的结构性叠加可以导致SP在近场中的电场增强,从
埋在次氧化硅(SiOx)的介电基体中的纳米晶硅(nc-Si)两相材料系统对于光子和光伏器件(例如发光二极管和太阳能电池)具有重要的技术意义。 非晶态SiOx中的nc-Si是通过SiH4 + CO2 +
磁镜场约束等离子体的离子模拟的计算,主要是磁镜的应用
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