دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Zhaowei Liu
سری:
ISBN (شابک) : 9781315206530, 1351797328
ناشر: Pan Stanford Publishing
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 497
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 53 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پلاسمونیک و تصویربرداری با وضوح بالا: تصویربرداری با وضوح بالا، نانوفوتونیکس، سیستم های تصویربرداری، فناوری و مهندسی / مکانیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Plasmonics and super resolution imaging به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پلاسمونیک و تصویربرداری با وضوح بالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Plasmonics یک رشته نوظهور است که عمدتاً در دو دهه گذشته توسعه یافته است. پلاسمونیک به دلیل قابلیتهای منحصر به فردش برای دستکاری نور در مقیاسهای زیرموج عمیق، معمولاً به عنوان مهمترین بخش نانوفوتونیک در نظر گرفته میشود. تکنیکهای میکروسکوپ نوری با کمک پلاسمونیک، بهویژه میکروسکوپ با وضوح فوقالعاده، پتانسیل فوقالعادهای را نشان دادهاند و توجه زیادی را به خود جلب کردهاند.
هدف این کتاب جمعآوری مطالعات پیشرفته در فناوریهای مختلف تصویربرداری نوری با عملکردهای پیشرفته است که توسط پلاسمونیکها فعال یا تقویت میشوند. اصول اولیه کار، جزئیات توسعه، و جهت گیری و چشم اندازهای آینده بالقوه مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب که توسط Zhaowei Liu، محقق برجسته در زمینه میکروسکوپ با وضوح فوق العاده ویرایش شده است، مرجع عالی برای هر کسی در زمینه نانوفتونیک، پلاسمونیک، و میکروسکوپ نوری خواهد بود.
Plasmonics is an emerging field mainly developed within the past two decades. Due to its unique capabilities to manipulate light at deep subwavelength scales, plasmonics has been commonly treated as the most important part of nanophotonics. Plasmonic-assisted optical microscopy techniques, especially super-resolution microscopy, have shown tremendous potential and attracted much attention.
This book aims to collect cutting-edge studies in various optical imaging technologies with advanced performances that are enabled or enhanced by plasmonics. The basic working principles, development details, and potential future direction and perspectives are discussed. Edited by Zhaowei Liu, a prominent researcher in the field of super-resolution microscopy, this book will be an excellent reference for anyone in the field of nanophotonics, plasmonics, and optical microscopy.
Content: Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Table of Contents
Preface
1: The Far-Field Superlens
1.1 Introduction
1.1.1 Background
1.1.2 Negative Refraction and the Perfect Lens
1.1.3 The Near-Field Superlens
1.2 One-Dimensional Far-Field Superlens Theory
1.3 One-Dimensional Experimental Demonstration
1.3.1 Verifying the Transfer Function
1.3.2 Building a Far-Field Superlens
1.3.3 Experimental Imaging
1.4 Tuning the Operational Wavelength
1.5 The Two-Dimensional Far-Field Superlens
1.6 Summary 2: Beating the Diffraction Limit with Positive Refraction: The Resonant Metalens Approach2.1 Introduction
2.2 Principles of the Resonant Metalens
2.2.1 Locally Resonant Metamaterials
2.2.2 Coding the Subwavelength Information of a Source into the Complex Spectrum of a Polychromatic Wave Field
2.2.3 Efficient Conversion of Evanescent Waves to Propagating Ones, Thanks to Resonant Amplification
2.2.4 Applications and Limits of a Resonant Metalens
2.3 Experimental Demonstrations with Microwaves and Sound 2.3.1 Original Demonstration: A Wire Medium-Based Resonant Metalens for Microwave Applications2.3.2 Moving from Microwaves to Acoustics: A Soda Can-Based Resonant Metalens
2.4 Optical Resonant Metalens with Plasmonic Nanoparticles
2.4.1 Specificity of Light Manipulation
2.4.2 Designing the Plasmonic Resonant Metalens
2.4.3 Far-Field Subwavelength Focusing of Light Using Time Reversal
2.4.4 Polychromatic Interferometric Far-Field Subwavelength Imaging
2.5 Conclusion
3: Ultrathin Metalens and Three-Dimensional Optical Holography Using Metasurfaces
3.1 Introduction 3.2 Ultrathin Metalens3.2.1 Background
3.2.2 Design Theory and Simulation
3.2.2.1 Required phase profile
3.2.2.2 Simulation method
3.2.2.3 Dual-polarity metalens
3.3 3D Optical Holography Using Metasurfaces
3.3.1 Background
3.3.2 Design and Simulation
3.3.2.1 Computer-generated hologram design
3.3.2.2 Design of a metasurface hologram
3.3.3 Characterization of a Metasurface Hologram
3.3.4 Discussion
3.4 Conclusion
4: Plasmonic Structured Illumination Microscopy
4.1 Introduction
4.1.1 Optical Microscopy and Resolution Limit 4.1.2 Traditional Methods of Improving the Resolving Power4.2 Super-Resolution Fluorescence Microscopy and Surface Plasmons
4.2.1 Super-Resolution Fluorescence Microscopy Techniques
4.2.2 Structured Illumination Microscopy
4.2.3 Background of Surface Plasmons
4.3 Principles of Plasmonic Structured Illumination Microscopy
4.3.1 Surface Plasmon Interference Formation and Manipulation
4.3.2 PSIM Image Reconstruction Method
4.4 PSIM Demonstration
4.4.1 Numerical Demonstration of PSIM
4.4.2 Experimental Demonstration of PSIM
4.4.3 Discussion