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2026基本功大赛 校体购2
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  •  负折射现象,近场光学显微镜,发文Science!

    负折射现象,近场光学显微镜,发文Science!

    负折射(Negativerefraction)指的是光束在界面处的折射方向与正常折射方向(正常的折射光线与入射光线在法线异侧)相反,即折射光线和入射光线位于法线同侧的电动力学现象...
    2024-01-08 围观5588 [方案] 高教
  •  全新一代纳米光谱与成像系统-neaSCOPE,在可见、红外和太赫兹光谱范围实现10 nm高分辨光谱和成像!

    全新一代纳米光谱与成像系统-neaSCOPE,在可见、红外和太赫兹光谱范围实现10 nm高分辨光谱和成像!

    一、neaspec推出全新一代纳米光谱与成像系统neaSCOPE系列产品近期,全球知名纳米显微镜领域制造商neaspec推出了纳米光学显微镜neaSCOPE全新一代系列产品,加载了全新技术,...
    2022-03-04 围观4703 [技术] 高教
  •  技术线上论坛 |6月17日《Nature、Science共赏|纳米分辨的散射型近场光学显微(s-SNOM)技术新研究进展与应用》

    技术线上论坛 |6月17日《Nature、Science共赏|纳米分辨的散射型近场光学显微(s-SNOM)技术新研究进展与应用》

    [报告简介]近年来,纳米光学、二维材料、量子光学、化激元、钙钛矿材料等已成为当前国际前沿研究领域,而纳米尺度下的各种新颖光学现象和特性的研究(包括光的传播、调制、...
    2020-06-15 围观1522 [企业] 高教
  •  石墨烯莫尔(moiré)超晶格纳米光子晶体近场光学研究

    石墨烯莫尔(moiré)超晶格纳米光子晶体近场光学研究

    光子晶体又称光子禁带材料。从结构上看,光子晶体是一类在光学尺度上具有周期性介电结构的人工设计和制造的晶体,其物理思想可类比半导体晶体。通过设计,这类晶体中光场的...
    2019-05-13 围观1748 [应用] 高教
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    一维InAs纳米线的表面等离激元研究

    亚波长下光的调控与操纵对缩小光电器件的体积、能耗、集成度以及响应灵敏度有着重要意义。其中,外场驱动下由电子集体振荡形成的表面等离激元能将光局域在纳米尺度空间中,是实现亚波长光学传播...
    2018-08-21 围观741 [技术] 高教
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    纳米范德瓦尔斯材料的红外双曲变面研究

    2018年2月,西班牙RainerHillenbrand教授在《Science》上发表了题为:InfraredhyperbolicmetasurfacebasedonnanostructuredvanderWaalsmaterials的全文文章,发现纳米范德瓦尔斯材料上的红外双曲...
    2018-04-08 围观572 [技术] 高教
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    范德华晶体光学各向异性研究取得重要进展

    引言范德华晶体,包括石墨烯、氮化硼、过渡金属硫族化合物等广受关注的新型二维材料等,具有优良的力学、电学、光学性质,是构筑功能可控范德华异质结的基本单元,也是组成下一代高性能光电器件...
    2018-01-22 围观773 [前沿] 高教
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    丝纤蛋白电调控构象转变及光刻应用的纳米红外研究

    蚕和蜘蛛生产的丝蛋白纤维以其无与伦比的机械强度和其源于天然结构中丰富的折叠晶体所产生的可扩展性而为著名。受到传统的成像技术低化学敏感和低空间分辨的限制,在纳米尺度对丝蛋白纤维中的折...
    2017-12-13 围观623 [前沿] 高教
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    Science:范德华材料的近场纳米成像研究

    近年来,随着石墨烯及其优异的光、电等性质的不断发现,二维层状材料成为了目前材料领域的研究热点,受到了国内外研究者的广泛关注。其二维层状材料的层内以强的共价键或离子键结合而成,而层与...
    2017-08-14 围观504 [原理] 高教
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    近场太赫兹光电流-石墨烯等离子体非局域量子效应

    近期,西班牙光子科学研究所(ICFO)的MarcoPolini教授和FrankH.L.Koppens教授在《Science》上发表了题为:Tuningquantumnonlocaleffectsingrapheneplasmonics的文章。在本篇文章中,研究者利用散...
    2017-06-26 围观861 [前沿] 高教
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    纳米近场成像对太阳能电池涂层的研究

    太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,其中以光电效应工作的晶硅太阳能电池为主流。虽然通过掺杂及表面覆盖抗光反射层能提高晶硅太阳能电池的效率,但是超过能带...
    2017-06-05 围观969 [原理] 高教