البلازمونيات

يشير مصطلح البلازمونيات أو البلازمونيات النانوية [ 1 ] إلى توليد الإشارات وكشفها ومعالجتها عند الترددات الضوئية على طول واجهات المعدن والعازل في مقياس النانومتر. [ 2 ] وباعتبارها مستوحاة من علم الفوتونيات ، تتبع البلازمونيات اتجاه تصغير الأجهزة البصرية (انظر أيضًا الفوتونيات النانوية )، وتجد تطبيقات في الاستشعار والمجهر والاتصالات الضوئية والفوتونيات الحيوية. [ 3 ] [ 4 ]
مبادئ
تعتمد تقنية البلازمونيات عادةً على موجات البلازمون السطحية (SPPs) [ 2 ] ، وهي عبارة عن تذبذبات إلكترونية متماسكة تنتقل مع الموجة الكهرومغناطيسية على طول السطح الفاصل بين مادة عازلة (مثل الزجاج أو الهواء) ومعدن (مثل الفضة أو الذهب). تنحصر أنماط موجات البلازمون السطحية بشدة في السطح الفاصل الداعم لها، مما يؤدي إلى تفاعلات قوية بين الضوء والمادة. وعلى وجه الخصوص، يتذبذب غاز الإلكترونات في المعدن مع الموجة الكهرومغناطيسية. ونظرًا لتشتت الإلكترونات المتحركة، تكون الخسائر الأومية في إشارات البلازمون كبيرة عمومًا، مما يحد من مسافات نقل الإشارة إلى نطاق أقل من سنتيمتر [ 5 ] ، ما لم تُستخدم شبكات توجيه ضوئي هجينة ضوئية بلازمونية [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] أو تضخيم كسب البلازمون [ 9 ] . وإلى جانب موجات البلازمون السطحية، تُعرف أنماط البلازمون السطحية الموضعية التي تدعمها الجسيمات النانوية المعدنية بأنماط البلازمونيات. يتميز كلا النمطين بقيم زخم كبيرة، مما يتيح تعزيزًا رنينيًا قويًا للكثافة المحلية لحالات الفوتون، [ 10 ] ويمكن استخدامهما لتعزيز التأثيرات البصرية الضعيفة للأجهزة الكهروضوئية. [ 4 ]
الدافع والتحديات الحالية
تُبذل جهود حاليًا لدمج تقنية البلازمونيات مع الدوائر الكهربائية ، أو ما يُشابهها في الدوائر الكهربائية، لدمج كفاءة حجم الإلكترونيات مع سعة البيانات للدوائر الضوئية المتكاملة (PIC) . [ 11 ] في حين أن أطوال بوابات عقد CMOS المستخدمة في الدوائر الكهربائية تتناقص باستمرار، فإن حجم الدوائر الضوئية المتكاملة التقليدية محدود بسبب حيود الضوء ، مما يشكل عائقًا أمام المزيد من التكامل. يمكن لتقنية البلازمونيات أن تسد هذا التباين في الحجم بين المكونات الإلكترونية والضوئية. في الوقت نفسه، يمكن أن تُكمل تقنيتا الفوتونيات والبلازمونيات بعضهما البعض، حيث يمكن، في ظل الظروف المناسبة، تحويل الإشارات الضوئية إلى موجات بلازمونية سطحية (SPPs) والعكس صحيح.
تُعدّ قصر مسافة انتشار بلازمونات السطح من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق الدوائر البلازمونية على أرض الواقع. ففي العادة، لا تتجاوز مسافة انتشار بلازمونات السطح بضعة ملليمترات قبل أن يتلاشى تأثير التخميد. [ 12 ] ويعود ذلك في معظمه إلى الفقد الأومي، الذي يزداد أهميةً كلما ازداد عمق اختراق المجال الكهربائي للمعدن. ويسعى الباحثون إلى تقليل الفقد في انتشار بلازمونات السطح من خلال دراسة مجموعة متنوعة من المواد والأشكال الهندسية والترددات وخصائصها. [ 13 ] وتشمل المواد البلازمونية الجديدة الواعدة ذات الفقد المنخفض أكاسيد المعادن ونتريداتها [ 14 ] بالإضافة إلى الجرافين . [ 15 ] ويكمن مفتاح مزيد من حرية التصميم في تحسين تقنيات التصنيع التي تُسهم بدورها في تقليل الفقد عن طريق تقليل خشونة السطح.
من بين العوائق المتوقعة الأخرى التي ستواجهها الدوائر البلازمونية الحرارة؛ إذ قد تتجاوز الحرارة في هذه الدوائر الحرارة المتولدة في الدوائر الإلكترونية المعقدة، أو قد لا تتجاوزها. [ 12 ] وقد اقتُرح مؤخرًا تقليل التسخين في الشبكات البلازمونية من خلال تصميمها لدعم الدوامات الضوئية المحصورة، التي تُدير تدفق الطاقة الضوئية عبر الفجوات بين الجسيمات، مما يقلل الامتصاص والتسخين الأومي. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] إضافةً إلى الحرارة، يصعب أيضًا تغيير اتجاه الإشارة البلازمونية في الدائرة دون تقليل سعتها وطول انتشارها بشكل ملحوظ. [ 11 ] ومن الحلول الذكية لمشكلة تغيير اتجاه الانتشار استخدام مرايا براغ لتوجيه الإشارة في اتجاه معين، أو حتى استخدامها كمقسمات للإشارة. [ 19 ] أخيرًا، تستفيد التطبيقات الناشئة للبلازمونيات من التلاعب بالانبعاث الحراري [ 20 ] والتسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة [ 21 ] من الخسائر الأومية في المعادن للحصول على أجهزة ذات وظائف محسنة جديدة.
توجيه الموجات

تسعى التصاميم المثلى للموجهات البلازمونية إلى تحقيق أقصى قدر من الحصر وطول الانتشار للبلازمونات السطحية داخل الدائرة البلازمونية. تتميز بولاريتونات البلازمون السطحي بمتجه موجي مركب ، له مركبتان: موازية وعمودية على سطح التماس بين المعدن والعازل. يتناسب الجزء التخيلي من مركبة المتجه الموجي عكسيًا مع طول انتشار بولاريتون البلازمون السطحي، بينما يحدد الجزء الحقيقي منه حصر هذه الموجات. [ 22 ] تعتمد خصائص تشتت بولاريتون البلازمون السطحي على ثوابت العزل الكهربائي للمواد المكونة للموجه. يرتبط طول الانتشار وحصر موجة بولاريتون البلازمون السطحي عكسيًا. لذلك، يؤدي الحصر الأقوى للنمط عادةً إلى أطوال انتشار أقصر. يعتمد بناء دائرة بلازمون سطحية عملية وقابلة للاستخدام بشكل كبير على إيجاد حل وسط بين الانتشار والحصر. يساعد تحقيق أقصى قدر من الحصر وطول الانتشار على التخفيف من عيوب اختيار طول الانتشار على حساب الحصر، والعكس صحيح. تم ابتكار أنواع متعددة من الموجهات الموجية سعيًا وراء دارة بلازمونية ذات حصر قوي وطول انتشار كافٍ. تشمل بعض الأنواع الأكثر شيوعًا: عازل-معدن-عازل (IMI)، [ 23 ] ومعدن-عازل-معدن (MIM)، [ 24 ] وبلازمون قطبي سطحي محمل بمادة عازلة (DLSPP)، [ 25 ] [ 26 ] وبلازمون قطبي فجوة (GPP)، [ 27 ] وبلازمون قطبي قناة (CPP)، [ 28 ] وبلازمون قطبي سطحي إسفيني (إسفين)، [ 29 ] والموجهات والشبكات الضوئية البلازمونية الهجينة. [ 30 ] [ 7 ] يمكن التخفيف من خسائر التبديد المصاحبة لانتشار البلازمون القطبي السطحي في المعادن عن طريق تضخيم الكسب أو عن طريق دمجها في شبكات هجينة مع عناصر ضوئية مثل الألياف والموجهات الموجية ذات الرنانات المقترنة. [ 30 ] [ 7 ] يمكن أن يؤدي هذا التصميم إلى الموجه البلازمونية الهجينة المذكورة سابقًا، والتي تُظهر نمطًا دون الطول الموجي على نطاق عُشر حد حيود الضوء، إلى جانب طول انتشار مقبول. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
اقتران
تستقبل منافذ الإدخال والإخراج في الدائرة البلازمونية الإشارات الضوئية وترسلها على التوالي. ولتحقيق ذلك، يلزم اقتران الإشارة الضوئية بالبلازمون السطحي وفصلها عنه. [ 35 ] تقع علاقة التشتت للبلازمون السطحي أسفل علاقة التشتت للضوء تمامًا، مما يعني أنه لحدوث الاقتران، يجب توفير زخم إضافي من قِبل مُقترن الإدخال لتحقيق حفظ الزخم بين الضوء الساقط وموجات بولاريتون البلازمون السطحي المُنطلقة في الدائرة البلازمونية. [ 11 ] توجد عدة حلول لهذه المشكلة، منها استخدام موشورات عازلة، أو محززات، أو عناصر تشتيت موضعية على سطح المعدن للمساعدة في تحفيز الاقتران عن طريق مطابقة زخم الضوء الساقط والبلازمونات السطحية. [ 36 ] بعد إنشاء البلازمون السطحي وإرساله إلى وجهته، يمكن تحويله إلى إشارة كهربائية. يمكن تحقيق ذلك باستخدام كاشف ضوئي في المستوى المعدني، أو بفصل بلازمون السطح إلى ضوء ينتشر بحرية والذي يمكن تحويله بعد ذلك إلى إشارة كهربائية. [ 11 ]
بدلاً من ذلك، يمكن إخراج الإشارة إلى نمط انتشار الألياف البصرية أو الدليل الموجي.
الأجهزة النشطة
أدى التقدم المحرز في مجال بلازمونات السطح خلال الخمسين عامًا الماضية إلى تطوير أنواع مختلفة من الأجهزة، النشطة منها وغير النشطة. ومن أبرز مجالات الأجهزة النشطة: الأجهزة البصرية، والأجهزة الحرارية البصرية، والأجهزة الكهروضوئية. وقد أظهرت الأجهزة البصرية بالكامل قدرتها على أن تصبح مصدرًا فعالًا لمعالجة المعلومات والاتصالات وتخزين البيانات عند استخدامها كمعدِّل. في إحدى الحالات، تم إثبات تفاعل شعاعين ضوئيين بأطوال موجية مختلفة عن طريق تحويلهما إلى بلازمونات سطحية متزامنة الانتشار باستخدام نقاط كمومية من سيلينيد الكادميوم . [ 37 ] كما جمعت الأجهزة الكهروضوئية بين خصائص الأجهزة البصرية والكهربائية في شكل معدِّل أيضًا. وعلى وجه التحديد، صُممت المعدِّلات الكهروضوئية باستخدام محززات معدنية رنانة مقترنة بشكل متلاشٍ وأسلاك نانوية تعتمد على بلازمونات السطح طويلة المدى. [ 38 ] وبالمثل، استُخدمت الأجهزة الحرارية الضوئية، التي تحتوي على مادة عازلة يتغير معامل انكسارها بتغير درجة الحرارة، كمعدِّلات تداخلية لإشارات البلازمونات السطحية، بالإضافة إلى مفاتيح اقتران اتجاهية. وقد أظهرت بعض الأجهزة الحرارية الضوئية استخدامها لتوجيه موجات البلازمونات السطحية طويلة المدى على طول شرائط ذهبية مغمورة في بوليمر ومُسخَّنة بإشارات كهربائية كوسيلة للتعديل ومفاتيح اقتران اتجاهية. [ 39 ] ويكمن مجال واعد آخر في استخدام الليزرات في مجالات مثل الطباعة الحجرية النانوية، والتحليل، والمجهر. [ 40 ]
الأجهزة السلبية
على الرغم من أن المكونات النشطة تلعب دورًا هامًا في استخدام الدوائر البلازمونية، فإن الدوائر السلبية لا تقل أهمية عنها، ومن المثير للدهشة أنها ليست سهلة التصنيع. يمكن دمج العديد من العناصر السلبية، مثل الموشورات والعدسات ومقسمات الحزم ، في الدوائر البلازمونية، إلا أن تصنيعها على المستوى النانوي أثبت صعوبته وآثاره السلبية. قد تحدث خسائر كبيرة نتيجةً لانفصال الإشارة في الحالات التي يُستخدم فيها عنصر انكساري ذو معامل انكسار مختلف. مع ذلك، اتُخذت بعض الخطوات لتقليل الخسائر وزيادة صغر حجم المكونات الضوئية. تعتمد إحدى هذه الخطوات على استخدام عاكسات براغ ، أو المرايا المكونة من سلسلة من المستويات لتوجيه حزمة البلازمون السطحي. عند تحسينها، يمكن لعاكسات براغ أن تعكس ما يقارب 100% من الطاقة الواردة. [ 11 ] تعتمد طريقة أخرى تُستخدم لإنشاء مكونات ضوئية صغيرة الحجم على الموجهات الضوئية ذات الحزم المتوازية، حيث أظهرت هذه الموجهات حصرًا قويًا مع خسائر مقبولة تقل عن 3 ديسيبل ضمن أطوال موجات الاتصالات. [ 41 ]
إن زيادة الفقد والتماسك فيما يتعلق باستخدام الأجهزة السلبية، وكذلك الأجهزة النشطة، يخلق المزيد من الإمكانيات لاستخدام الدوائر البلازمونية.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ نوفوتني، لوكاس؛ هيشت، بيرت (2012). مبادئ البصريات النانوية . نوروود: مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-0-511-79419-3.
- 1 2 ماير، إس. أ.؛ برونجرسما، إم. إل.؛ كيك، بي. جي.؛ ميلتزر، إس.؛ ريكويشا، إيه. إيه. جي.؛ أتووتر، إتش. إيه. (2001). "البلازمونيات - طريق إلى الأجهزة البصرية النانوية". المواد المتقدمة . 13 (19): 1501-1505 . Bibcode : 2001AdM....13.1501M . doi : 10.1002/1521-4095(200110)13:19 < 1501::AID-ADMA1501 > 3.0.CO ; 2-Z .
- ↑ غراموتنيف، ديمتري ك.؛ بوزيفولني، سيرجي إ. (2010). "البلازمونيات ما وراء حد الانعراج". مجلة نيتشر فوتونيكس . 4 (2): 83-91 . Bibcode : 2010NaPho...4...83G . doi : 10.1038/nphoton.2009.282 .
- 1 2 ماركيز لاميرينهاس، ريكاردو أ؛ ن توريس، جواو باولو؛ بابتيستا، أنطونيو؛ ماركيز مارتينز، ماريا جواو (2022). "طريقة جديدة لتحليل دور بولاريتونات البلازمون السطحية على الواجهات المعدنية العازلة" . مجلة IEEE الضوئيات . 14 (4): 1– 9. بيب كود : 2022IPhoJ..1481967L . دوى : 10.1109/JPHOT.2022.3181967 .
- ↑ بارنز، ويليام ل. (2006-03-21). "مقاييس طول بلازمون-بولاريتون السطحي: طريق نحو بصريات دون الطول الموجي". مجلة البصريات أ . 8 (4): S87– S93. doi : 10.1088/1464-4258/8/4/s06 .
- ↑ بوريسكينا، إس. في.؛ راينهارد، بي . إم. (2011-02-07). "عدسات فائقة قابلة للتكوين طيفيًا ومكانيًا للدوائر النانوية الضوئية البلازمونية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 108 (8): 3147-3151 . arXiv : 1110.6822 . Bibcode : 2011PNAS..108.3147B . doi : 10.1073/pnas.1016181108 . PMC 3044402. PMID 21300898 .
- 1 2 3 آهن، وونمي؛ هونغ، يان؛ بوريسكينا، سفيتلانا ف.؛ راينهارد، بيورن م. (25-04-2013). "عرض توضيحي لنقل الفوتونات بكفاءة على رقاقة في شبكات بصرية بلازمونية ذاتية التجميع". ACS Nano . 7 (5): 4470–4478 . doi : 10.1021/nn401062b . PMID 23600526 .
- ↑ سانتياغو-كوردوبا، ميغيل أ.؛ بوريسكينا، سفيتلانا ف.؛ فولمر، فرانك؛ ديميريل، ميليك س. (15 أغسطس 2011). "الكشف عن البروتينات باستخدام الجسيمات النانوية عن طريق الإزاحة البصرية لتجويف دقيق رنان". رسائل الفيزياء التطبيقية . 99 (7): 073701. arXiv : 1108.2337 . Bibcode : 2011ApPhL..99g3701S . doi : 10.1063/1.3599706 . S2CID 54703911 .
- ^ جرانديدير ، جوناثان. دي فرانكس، جيرار كولاس؛ ماسينوت، سيباستيان؛ بوهيلير، الكسندر. ماركي، لوران؛ ويبر، جان كلود؛ فينوت، كريستوف. ديرو ، آلان (2009-08-12). "الانتشار بمساعدة الكسب في الدليل الموجي البلازموني في الطول الموجي للاتصالات" . رسائل النانو . 9 (8): 2935–2939 . بيب كود : 2009NanoL...9.2935G . دوى : 10.1021/nl901314u . بميد 19719111 .
- ↑ إس في بوريسكينا، إتش غاسمي، وجي تشين، ماتيريالز توداي، المجلد 16، الصفحات 379-390، 2013
- 1 2 3 4 5 إيبسن، توماس دبليو؛ جينيه، سيرياك؛ بوزيفولني، سيرجي آي. (2008). "دوائر البلازمون السطحي". فيزياء اليوم . 61 (5): 44-50 . Bibcode : 2008PhT....61e..44E . doi : 10.1063/1.2930735 .
- 1 2 برونجرسما، مارك. "هل دوائر البلازمونيات هي موجة المستقبل؟" كلية الهندسة بجامعة ستانفورد. بدون مكان نشر، بدون تاريخ. موقع إلكتروني. 26 نوفمبر 2014. < http://engineering.stanford.edu/research-profile/mark-brongersma-mse >.
- ↑ أوزباي، إي. (13 يناير 2006). "البلازمونيات: دمج الفوتونيات والإلكترونيات على مستوى النانو". مجلة ساينس . 311 (5758): 189-193 . Bibcode : 2006Sci...311..189O . doi : 10.1126/science.1114849 . hdl : 11693/38263 . PMID: 16410515. S2CID : 2107839 .
- ↑ نايك، جوروراج ف.؛ كيم، جونغ بوم؛ بولتاسيفا، ألكسندرا (2011-09-06). "الأكاسيد والنيتريدات كمواد بلازمونية بديلة في النطاق البصري [ بحث مدعو ] ". مجلة Optical Materials Express . 1 (6): 1090–1099 . arXiv : 1108.0993 . Bibcode : 2011OMExp...1.1090N . doi : 10.1364/ome.1.001090 . S2CID 13870978 .
- ↑ فاكيل، أ.؛ إنجيتا، ن. (9 يونيو 2011). "بصريات التحويل باستخدام الجرافين". مجلة ساينس . 332 (6035): 1291-1294 . رمز Bibcode : 2011Sci...332.1291V . doi : 10.1126/science.1202691 . PMID: 21659598. S2CID : 29589317 .
- ↑ بوريسكينا، سفيتلانا ف.؛ راينهارد، بيورن م. (2012). "تشكيل تدفق الضوء على المستوى النانوي: من التروس النانوية الدوامية إلى الآلات البلازمونية التي تعمل بالطور" . Nanoscale . 4 ( 1): 76–90 . doi : 10.1039/c1nr11406a . PMC 3339274. PMID 22127488 .
- ↑ آهن، وونمي؛ بوريسكينا، سفيتلانا ف.؛ هونغ، يان؛ راينهارد، بيورن م. (21-12-2011). "تعزيز المجال الكهرومغناطيسي وتشكيل الطيف من خلال الدوامات البصرية المتكاملة بلازمونيًا" . رسائل نانو . 12 (1): 219-227 . doi : 10.1021/nl203365y . PMC 3383062. PMID 22171957 .
- ↑ إس في بوريسكينا، "البلازمونيات بمنظور جديد: ترويض الأعاصير الضوئية على المستوى النانوي"، الفصل 12 في: البلازمونيات: النظرية والتطبيقات (تحرير تي في شاهبازيان وإم آي ستوكمان)، سبرينغر 2013
- ↑ فيرونيس، جورجيوس؛ فان، شان هوي (26-09-2005). "الانحناءات والمقسمات في الموجهات البلازمونية ذات الأبعاد دون الطول الموجي من المعدن-العازل-المعدن". رسائل الفيزياء التطبيقية . 87 (13): 131102. رمز Bibcode : 2005ApPhL..87m1102V . doi : 10.1063/1.2056594 .
- ↑ بوريسكينا، سفيتلانا؛ تونغ، جوناثان؛ هوانغ، يي؛ تشو، جياوي؛ تشيلويان، فازريك؛ تشين، غانغ (18 يونيو 2015). "تحسين وضبط انتقال الحرارة الإشعاعي في المجال القريب بوساطة بولاريتونات البلازمون السطحي في الأغشية البلازمونية الرقيقة" . فوتونيات . 2 (2): 659-683 . arXiv : 1604.08130 . Bibcode : 2015Photo...2..659B . doi : 10.3390/photonics2020659 .
- ↑ تشالينر، دبليو إيه؛ بينغ، تشوبينغ؛ إيتاغي، إيه في؛ كارنز، دي؛ بينغ، وي؛ وآخرون . (22-03-2009). "التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة بواسطة محول طاقة المجال القريب مع نقل فعال للطاقة الضوئية". مجلة نيتشر فوتونيكس . 3 (4): 220-224 . رمز Bibcode : 2009NaPho...3..220C . doi : 10.1038/nphoton.2009.26 .
- ↑ سورجر، فولكر ج.؛ أولتون، روبرت ف.؛ ما، رين مين؛ تشانغ، شيانغ (2012). "نحو دوائر بلازمونية متكاملة". نشرة جمعية أبحاث المواد . 37 (8): 728-738 . doi : 10.1557/mrs.2012.170 . S2CID 15391453 .
- ↑ فيرهاجن، إيولد؛ سباسينوفيتش، ماركو؛ بولمان، ألبرت؛ كويبرز، ل. (كوبوس) (19 مايو 2009). "إثارة بلازمون الأسلاك النانوية عن طريق تحويل النمط الأديباتي". رسائل المراجعة الفيزيائية . 102 (20) 203904. رمز Bibcode : 2009PhRvL.102t3904V . doi : 10.1103/physrevlett.102.203904 . PMID 19519030 .
- ↑ ديون، جيه إيه؛ ليزيك، إتش جيه؛ أتووتر، هاري إيه. (2006). "نقل الفوتونات عالي الحصر في الموجهات المعدنية ذات الفتحات دون الطول الموجي". رسائل نانو . 6 (9): 1928-1932 . رمز Bibcode : 2006NanoL...6.1928D . doi : 10.1021/nl0610477 . PMID 16968003 .
- ↑ شتاينبرغر، ب.؛ هوهيناو، أ.؛ ديتلباخر، هـ.؛ ستيبانوف، أ.ل.؛ دريزيت، أ.؛ أوسينيغ، ف.ر.؛ لايتنر، أ.؛ كرين، ج.ر. (27-02-2006). "شرائط عازلة على الذهب كموجهات بلازمون سطحية". رسائل الفيزياء التطبيقية . 88 (9): 094104. Bibcode : 2006ApPhL..88i4104S . doi : 10.1063/1.2180448 .
- ↑ كراسافين، أليكسي ف.؛ زاياتس، أناتولي ف. (19 مايو 2010). "موجهات بلازمونية قائمة على السيليكون" . أوبتكس إكسبرس . 18 (11): 11791-11799 . Bibcode : 2010OExpr..1811791K . doi : 10.1364/oe.18.011791 . PMID: 20589040 .
- ↑ جونغ، كيه-واي؛ تيكسيرا، إف إل؛ ريانو، آر إم (2009). "موجهات البلازمون السطحي المستوية: خصائص النمط وفقدان تحويل النمط". رسائل تقنية الفوتونات IEEE . 21 (10): 630-632 . Bibcode : 2009IPTL...21..630J . doi : 10.1109/lpt.2009.2015578 . S2CID 6788393 .
- ↑ بوزيفولني، سيرجي إي؛ فولكوف، فالنتين إس؛ ديفو، إيلويز؛ لالويه، جان إيف؛ إيبسن، توماس دبليو (2006). "مكونات دليل الموجة دون الطول الموجي للبلازمون القنوي، بما في ذلك مقاييس التداخل ورنانات الحلقة" . مجلة نيتشر . 440 (7083): 508-511 . Bibcode : 2006Natur.440..508B . doi : 10.1038/nature04594 . PMID 16554814 .
- ↑ بايل، د.ف.ب؛ أوغاوا، ت.؛ غراموتنيف، د.ك؛ أوكاموتو، ت.؛ هاراجوتشي، م.؛ فوكوي، م.؛ ماتسو، س. (2005-08-08). "دراسة نظرية وتجريبية للبلازمونات الموضعية بشدة على أسافين معدنية مثلثة لتوجيه الموجات دون الطول الموجي". رسائل الفيزياء التطبيقية . 87 (6): 061106. رمز Bibcode : 2005ApPhL..87f1106P . doi : 10.1063/1.1991990 .
- 1 2 بوريسكينا، إس. في.؛ راينهارد، بي . إم. (2011-02-07). "عدسات فائقة قابلة للتكوين طيفيًا ومكانيًا للدوائر النانوية الضوئية البلازمونية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 108 (8): 3147-3151 . arXiv : 1110.6822 . Bibcode : 2011PNAS..108.3147B . doi : 10.1073/pnas.1016181108 . PMC 3044402. PMID 21300898 .
- ↑ MZ Alam, J. Meier, JS Aitchison, and M. Mojahedi, “Super mode propagation in low index medium”, Paper ID: JThD112, CLEO/QELS 2007.
- ↑ سورجر، فولكر جيه؛ يي، زيليانغ؛ أولتون، روبرت إف؛ وانغ، يوان؛ بارتال، غاي؛ ين، شياوبو؛ تشانغ، شيانغ (31 مايو 2011). "عرض تجريبي لتوجيه الموجات الضوئية منخفض الفقد على نطاقات دون الطول الموجي" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 2 (1): 331. Bibcode : 2011NatCo...2..331S . doi : 10.1038/ncomms1315 .
- ↑ أولتون، آر إف؛ سورجر، في جيه؛ جينوف، دي إيه؛ بايل، دي إف بي؛ تشانغ، إكس. (11 يوليو 2008). "دليل موجي بلازموني هجين للحصر دون الطول الموجي والانتشار بعيد المدى" . مجلة نيتشر فوتونيكس . 2 (8): 496-500 . Bibcode : 2008NaPho...2.....O . doi : 10.1038/nphoton.2008.131 . hdl : 10044/1/19117 .
- ↑ علم، محمد ز.؛ أيتشيسون، ج. ستيوارت؛ مجاهدي، مو (19 فبراير 2014). "زواج مصلحة: تهجين أنماط البلازمون السطحي وأنماط الموجهات العازلة". مراجعات الليزر والفوتونيات . 8 (3): 394-408 . Bibcode : 2014LPRv....8..394A . doi : 10.1002/lpor.201300168 . S2CID 54036931 .
- ↑ كرين، جيه آر؛ ويبر، جيه سي (15 أبريل 2004). ريتشاردز، ديفيد؛ زاياتس، أناتولي (محرران). "بلازمونات سطحية قطبية في شرائح وأسلاك معدنية". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية في لندن. السلسلة أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 362 (1817): 739-756 . doi : 10.1098/rsta.2003.1344 . PMID 15306491. S2CID 6870662 .
- ↑ غونزاليس، إم يو؛ ويبر، جيه سي؛ بودريون، إيه إل؛ ديرو، إيه؛ ستيبانوف، إيه إل؛ كرين، جيه آر؛ ديفو، إي؛ إيبسن، تي دبليو (13 أبريل 2006). "تصميم، وتوصيف المجال القريب، ونمذجة مرايا براغ ذات البلازمون السطحي بزاوية 45 درجة". مجلة Physical Review B. 73 ( 15) 155416. Bibcode : 2006PhRvB..73o5416G . doi : 10.1103/physrevb.73.155416 .
- ↑ باسيفيكي، دومينيكو؛ ليزيك، هنري جيه؛ أتووتر، هاري أ. (2007). "التعديل الضوئي الكامل بواسطة الإثارة البلازمونية لنقاط الكم CdSe". Nature Photonics . 1 (7): 402–406 . Bibcode : 2007NaPho...1..402P . doi : 10.1038/nphoton.2007.95 .
- ↑ وو، تشي؛ نيلسون، روبرت ل.؛ هاوس، جوزيف و.؛ زان، تشيون (5 مارس 2008). "تصميم مُعدِّل كهروضوئي بلازموني باستخدام محزز معدني رنان". رسائل البصريات . 33 (6): 551-553 . رمز Bibcode : 2008OptL...33..551W . doi : 10.1364/ol.33.000551 . PMID 18347706 .
- ↑ نيكولايسن، توماس؛ ليوسون، كريستيان؛ بوزيفولني، سيرجي إي. (13 ديسمبر 2004). "مُعدِّلات ومفاتيح قائمة على بولاريتون بلازمون السطح تعمل بأطوال موجية للاتصالات". رسائل الفيزياء التطبيقية . 85 (24): 5833-5835 . Bibcode : 2004ApPhL..85.5833N . doi : 10.1063/1.1835997 .
- ↑ ستوكمان، مارك آي. (2008). "شرح الجسيمات الضوئية". مجلة نيتشر فوتونيكس . 2 (6): 327-329 . رمز Bibcode : 2008NaPho...2..327S . doi : 10.1038/nphoton.2008.85 .
- ↑ فولكوف، فالنتين س.؛ بوزيفولني، سيرجي إ.؛ ديفو، إيلويز؛ إيبسن، توماس و. (2006). "انحناءات تدريجية مضغوطة لبلازمونات القناة القطبية" . أوبتكس إكسبرس . 14 (10): 4494-503 . Bibcode : 2006OExpr..14.4494V . doi : 10.1364/oe.14.004494 . PMID 19516603 .
- الفوتونيات
- البلازمونيات
- الإلكترونيات النانوية
- المواد الفائقة
- تقنية النانو
