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Chơi xì dách onlineLà Nanophotonik

Nanophotonik (auch als Nanooptik bekannt) beschreibt cha Studium der Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie auf Nanoskalen (Milliardstel Meter) và umfasst Chơi xì dách online Disziplinen Optik

Chơi xì dách online kleiner sind als Chơi xì dách online Wellenlängen des Lichts – typischerweise im Bereich von 1-100 Nanomet (nm) –

Daher umfasst Chơi xì dách online Nanophotonik eine Vielzahl von Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Materie

konzentrieren sich auf Chơi xì dách online Wechselwirkungen von Licht mit Nanostrukturen wie metallischen Nanopartikelnphotonischen KristallenIhr Hauptziel ist Chơi xì dách online Entwicklung nanophotonischer Geräte zur effizienten Lichtsteuerung

Chơi xì dách online Entwicklung der Nanophotonik

Chơi xì dách online Eigenschaften des Lichts zu manipulierenabstimmbarenkết quả của Hinzufügung von metallicischen Nanopartikeln zum Glas

Dies eröffnet interessante Optionen in den Bereichen Optoelektronik

Nanophotonik hat sich jedoch erst in den letzten zwei Jahrzehnten als eigenständige Disziplin herausgebildet

Mô phỏng Chơi xì dách online Berechnung in allen Dimensionen mit nahezu Atomarer Präzision zusammengesetzt werden können

Chơi xì dách online Nanophotonik treibt daher Đổi mới zum Beispiel trong folgenden Bereichen voran:

  • Chơi xì dách online starke Hấp thụseigenschaften über einen breiten Bereich des Sonnenspektrums aufweisen
  • Công nghệ kim loạimit vielversprechenden Anwendungen in der Spektroskopie Chơi xì dách online Sensorik
  • Chơi xì dách online medizinische Photonik ermöglicht ultraschnelle Lichtmodulation zur Erkennung
  • Optische Datenverarbeitung für ultraschnelle Informationsverarbeitung mit geringem Energieverbrauch

Grundlegende Konzepte Chơi xì dách online Nanophotonik

Bei Chơi xì dách online Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung weisen bestehende Kupferleitungen eine Verschlechterung des Signals auf

aber mit einem deutlich reduzierten Energieverbrauch – bieten eine vielversprechende Alternative

indem neue Ansätze wie OberflächenplasmonPolaritoneneingeschränkte điện từ Strahlung) verwendet werden

Chơi xì dách online Nanophotonik konzentriert sich speziell auf Wechselwirkungen der Einzelphotonen mit NanostrukturenFeldverstärkungseffektewenn điện từ Strahlung auf Nanometermaßstäbe beschränkt wird

Dennoch stellt Chơi xì dách online Thao tác von Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie auf Nanoskalen erhebliche Herausforderungen dar und erfordert Chơi xì dách online Entwicklung neuer Materialien

Grundlagen Chơi xì dách online Nanophotonik

Energielokalisierung Chơi xì dách online nichtTuyến tính Wechselwirkungen sind Schlüsselprinzipienphát thải tự phátWie PhotolumineszenzRaman-Streuung.

Bei nichtTuyến tính quang học Anwendungen erfordern Massenmetalle mit schwacher nichtliner Reaktionsfähigkeit hochtens Anregungen durch den Einsatz von Pumpen oder Lasern

Zur Steuerung Chơi xì dách online Strahlungsintensitäten können entweder integrierte photonische Hohlräume verwendet werdenQuasi-2D-Oberflächenplasmonenbieten deutlich höhere Feldintensitätsverbesserungen Chơi xì dách online Lokalisierungen (über 107innerhalb von 20 nm)Thế hệ hòa âm zweiteChơi xì dách online lý tưởng cho cảm biến của hochauflösende và Bildgebung angewendet wird

Chơi xì dách online Erforschung photonischer Nanostrukturen ist Chơi xì dách online treibende Kraft gợi ý der Entwicklung von Nanophotonik

Einschlussmethoden in Chơi xì dách online Nanophotonik

um Licht-Materie-Wechselwirkungen auf nanoskalige Dimensionen zu beschränken:

  1. Lichteinschlüsse weit unterhalb Chơi xì dách online Beugungsgrenze des Lichts
  2. Einschluss von Materie
  3. Einschluss durch Photochemie oder einen photoinduzierten Phasenübergang (PIPT)

Chơi xì dách online zu exotischen Strukturen wie Nanomeren (nanogroße Oligomere mit größenabhängigen optischen Eigenschaften) và Nanopartikeln mit einzigartigen elektronischen und photonischen Eigenschaften führen

Trong Chơi xì dách onlinePlasmonikbeispielsweise haben metallicische Nanopartikel ein verstärktes elektromagnetisches Feld

An anderer Stelle sind photonische KristalledielektrischeWeiterhin werden Nanoverbundwerkstoffe aus Phasenisolierten Domänen unterschiedlicher Materialien gebildet Chơi xì dách online in der optischen Kmunikation verwendet

Einschlusseffekte in Chơi xì dách online Nanophotonik

Chơi xì dách online Forschenden verwenden eine Vielzahl von Einschlussgeometrien:

  • Chơi xì dách online auf der Bildung evaneszenter Wellen und deren Wechselwirkungen mit Oberflächenplasmonen beruht
  • bei Chơi xì dách online eine Thăm dò Innerhalb eines Bruchteils Chơi xì dách online Wellenlänge des von einer Lichtquelle ausgehenden Lichtes platziert wird

Evaneszente Wellen in Chơi xì dách online Nanophotonik

Evaneszente Wellen sind oszillierende elektrische oder magnetische Felder

wenn Licht an einer Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes einer Totalen internen Phản xạ ausgesetzt ist (z

Interessanterweise kann sich ein elektromagnetisches Feld unter bestimmten Umständen auch in evaneszente Chơi xì dách online sich ausbreitende KomComponenten auflösen

dass sie nanoskalige optische Wechselwirkungen – insbesondere in Chơi xì dách online Sensorik – ermöglichen

Evaneszenzwellengekoppelte WellenleiterDiese Wellenleiter können auch als Richtungswellenkoppler in optischen Kommunikationsnetzen verwendet werden

Oberflächenplasmonenresonaz (SPR) in Chơi xì dách online Nanophotonik

Oberflächenplasmonen (SPS) sind kollektive Schwingungen freier Elektronen and MetalloberflächenXUÂNwerden evaneszente Wellen gebildet Chơi xì dách online an Oberflächen-Plasmonen and Metall-Dielektrikum-Grenzflächen gekoppelt

Chơi xì dách online gesamte interne Lichtreflexion wird durch Verwendung eines Wellenleiters (typischerweise ein dünner Metallfilm auf einem dielektrischen Substrat) anstelle eines Prismas erreicht

sobald Licht stark an SP gekoppelt ist Chơi xì dách online sich entlang einer Metall-dielektrischen Grenzfläche ausbreitet

Metalloptik in Chơi xì dách online Nanophotonik

dass Metalle bei optischen Frequenzen (im sichtbaren Chơi xì dách online im nahen Infrarot-Bereich des Spektrums) eine große Negative Permittivität aufweisen

Chơi xì dách online sich der Plasmafrequenz nähern und diese überschreiten (Chơi xì dách online im UVten Bereich liegt)

wo beispielsweise Metallantennen und Wellenleiter im Subwellenlängenbereich (hundertmal kleiner als Chơi xì dách online Wellenlänge des Lichts im freien Raum) erfolgreich elektromagnetische Strahlung erfassen

metallische Parallelplatten-Wellenleiter (Streifenleitung) Chơi xì dách online Impedanzanpassung von Dipolantennen và Übertragungsleitungen

Zwischen Nanooptik Chơi xì dách online Mikrowellenschaltkreisen bestehen jedoch weiterhin wichtige Unterschiede: Im Nanobereich (Chơi xì dách online bei optischen Frequenzen) verhalten sich Metalle viel weniger wie Ideale Leiter Chơi xì dách online weisen auch viele interessante Eigenschaften auf

Nichtlinee Optik in Chơi xì dách online Nanophotonik

NichtTuyến tính quang học Effekte können durch Chơi xì dách online Einführung metallicischer Metamaterialien induziert werden

Insbesondere bei hohen Feldintensitäten (wie sie beispielsweise von Lasern erzeugt werden) werden nichtTuyến tính optische Effekte signifikant

  • Frequenzumwandlung:Chơi xì dách online optische Phasenkonjugation und das Vierwellen-Mischen Chơi xì dách online Erzeugung neuer Lichtfrequenzen ermöglichen
  • Đa quang-Prozesse:NichtTuyến tính Multiphotonen-Prozesse können neue Wege zur Steuerung von Licht-Materie-Wechselwirkungen eröffnen
  • Ultraschnelle Verarbeitung:Chơi xì dách online eine Hochgeschwindigkeitsmodulation und Lichtumschaltung ermöglichen
  • Thu nhỏ của Geräten:Nichttuyến tínhPhotonikwas für Chơi xì dách online Weiterentwicklung der On-Chip-Funktionen von entscheidender Bedeutung ist
  • Neue Materialien:Alle dielektrischen Metamaterialien erzeugen ebenfalls Interesse Chơi xì dách online weisen im Vergleich zu ihren metallicischen Gegenständen geringere Verluste auf
  • Máy phát lượng tử:NichtTuyến Wechselwirkungen treten zwischen Quantenemittern (wie Quantenpunkten) Chơi xì dách online nanophotonischen Wellenleitern auf Chơi xì dách online erzeugen neue quantennanophotonische Effekte mit Anwendungen in neuen Quantentechnologien

Anwendungen Chơi xì dách online Nanophotonik

Chơi xì dách online Biên độ và chết Phân cực des Lichts bei Subwellenlängendimensionen zu steuernintegrierte SchaltungenSolarzellentechnologie Chơi xì dách online vieles mehr

Tôi là Folgenden tìm thấy Sie eine Zusammenfassung Chơi xì dách online wichtigsten Anwendungen in Chơi xì dách online Nanophotonik

Máy laze nano

Nanolasing wird durch eine Populationsinversion von Emittern wie Quantenpunkten Chơi xì dách online Fluorophoren in Kombination mit einer Rückkopplung durch plasmonische Resonanzstrukturen erreicht

Điều chế einschließlich schneller (Verbesserung Chơi xì dách online Datenübertragung) và niedriger Schwellenstrom (Verbesserung Chơi xì dách online Energieeffizienz)

Spaser (Khuếch đại Plasmon bề mặt bằng phát xạ kích thích) sind Chơi xì dách online Oberflächenplasmonen-Phiên bản von Lasern (Khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích)

mit Anwendungen in der hochauflösenden Sensorik Chơi xì dách online Bildgebung sowie in der optischen Chơi xì dách online elektronischen Datenverarbeitung

Fotodetektoren

Fotodetektorenspielen sowohl in optoelektronischen als auch in mikroelektronischen Schaltungen eine zentrale Rolle

  • Máy dò tuyết lở photon đơn (SPADS)können Signale mit geringer Intensität bis hin zu einzelnen Photonen (mit hoher räumlicher Chơi xì dách online zeitlicher Auflösung) erkennen
  • Glasfaserkommmunikationsgerätewie Indium-Gallium-Arsenid-Điốt(InGaAs)können Chơi xì dách online durch Glasfasern übertragene Hochgeschwindigkeits-Infrarotsignale erkennen und so ermöglichen Chơi xì dách online Datenübertragungsraten von bis zu 2
  • Optische Netzwerkgerätewie integrierte Nahinfrarotdetektoren mit Wellenleitern
  • Fernerkundungsgeräteum eine große Bandbreite von Wellenlängen vom fernen Infrarot bis zur Gamastrahlung zu erkennen
  • Geräte zur Umweltüberwachungwerden zur Aufspürung von Spuren nhà hóa học và nhà sinh học Stoffe verwendet
  • Photovoltaikzellenwandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um
  • CCD(Thiết bị ghép nối sạc) vàCMOS(Cảm biến bán dẫn oxit kim loại bổ sung)werden in Digitalkameras và anderen Bildgebungsgeräten verwendet
  • Zugangskontrollsystemefür Gebäude

Chuyển đổi toàn quang

In plasmonischen Metamaterialien kann Chơi xì dách online Abstimmung der plasmonischen Resonanzen einzelner KomComponenten in integrierten Schaltungen – und der elektromagnetischen Kopplung zwischen ihnen – ein Rein optisches Schalten ermöglichenplasmonischer Anregungführt zu einer effektiven điều chế optischen

Datenspeicherung

Bei Chơi xì dách online optischen Datenspeicherung können optische Nahfeldstrukturen im Subwellenlängenbereich verwendet werden

Bei Chơi xì dách online wärmunterstützten magnetischen Aufzeichnungerhitzt einLaserwodurch Chơi xì dách online Menge der pro Flächeneinheit gespeicherten Daten erhöht wird

Siliziumphotonik

Các loại cờ bạc Làwodurch Chơi xì dách online Kopplung elektronischer und optischer Funktionen auf einem einzigen On-Chip-Gerät ermöglicht wird

Integrierte Schaltungen

Hersteller verwenden Photolithographie zur HerstellungMạch Top 10 sòng bạc onlineum nanogroße geometrische Muster von einer Fotomaske auf ein lichtempfindliches Material zu übertragen

Darüber hinaus ist Chơi xì dách online Miniaturisierung elektronischer Komponten (wie Transistoren) Innerhalb integrierter Schaltungen entscheidend für Chơi xì dách online Verbesserung von Geschwindigkeit und Kosteneffizienz

Cảm biến sinh học

Cảm biến sinh học Nanophotonische bieten einige Chơi xì dách online zuverlässigsten và Genauesten Sensorsysteme

Diese in sich geschlossenen Geräte erkennen winzige Mengen von Molekülen (oder Analyten) mithilfe von Bioerkennungskomponten wie DNA

Bei SPR- und dielektrischen Wellenleitern-basierten Biosensoren ist Chơi xì dách online Abkling Periode des evaneszenten Feldes im Vergleich zu den meisten biomolekularen Analyten wesentlich länger (etwa 200-400 nm)

Optische Biosensoren bieten eine nicht xâm lấn và zuverlässige Methode zum Nachweis biochemischer Substanzen

Siêu bề mặt

Auf Chơi xì dách online Suche nach nichtTuyến tính Feldverbesserungen sind Metasurfaces künstlich konstruierte Nanooberflächen

  • Superlinsen aus Metasurfaces mit Negativer Permittivität Chơi xì dách online Permeabilität ( Negativer Brechungsindex)
  • Chơi xì dách online doppelt phủ định Medien mit positiv indexierten Materialien kombinieren
  • Chơi xì dách online aus Metasurflächen mit Brechungsindex von nahezu Null gebildet werden

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