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设计了一种基于表面等离子体共振和相位检测的空气折射率实时测量系统,该系统采用双频激光外差干涉光路和具有角漂移自适应结构的表面等离子体共振传感器。理论分析表明测量光信号的p、s分量的相位差相对于参考光信
利用表面等离子体共振研究TB-EPS在表面的吸附,张鹏,陈猷鹏,紧密结合型胞外聚合物(TB-EPS)具有较强的絮凝和生物吸附能力,因而它们能修复表面性质而促进细胞聚集。为了解TB-EPS在表面的吸附特
为实现对微小位移的精确测量, 提高位移精度, 提出了基于表面等离子体共振的微位移光纤传感器。利用渐变折射率多模光纤中光束的传播角度随入射光位置的变化而变化的特性, 结合表面等离子体共振传感器的共振波长
在蓝宝石衬底上制备了具有不同铝(Al)掺杂浓度的掺铝氧化锌(AZO)薄膜, 并对其进行了紫外-可见吸收光谱、霍尔效应、折射率及介电常数测试, 研究了Al组分对AZO薄膜的光电、表面等离子体性质的影响。
基于纳米结构的表面等离子体技术在2012年的研究进展。表面等离子体是一种特殊的电磁辐射现象,通过精确设计纳米结构可以调控其在光学、电子学等领域的应用。本文详细讨论了不同纳米结构形态对表面等离子体的激励
基于Kretschmann结构,建立了一种具有四层介质的光纤表面等离子体共振(SPR)传感器理论模型。通过仿真可知,当折射率为1.333~1.336时,反射波p、s偏振分量的相位差与折射率呈近似线性的
表面等离子体的定向激发在光通信、生物传感、集成电路、纳米刻蚀等领域具有重要应用。提出了一种L型非对称单缝的表面等离子体定向激发结构。无须改变缝隙的结构参数,通过调节入射光的入射角度即可实现表面等离子体
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微波源与真空电子器件 高能量密度物理(激光等离子体与ICF、Z-Pinch、FRC、吸积盘) 脉冲功率与高电压 加速器 航天电推进(霍尔、离子、电弧、电荷沉积) 空间等离子体(磁重联、电离层) 高超声
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