《自然》刊载南开教师论文解释光学异常透射现象一项由南开大学青年教师刘海涛与法国科学家菲力浦·拉朗尼(PhilippeLalanne)合作完成的成果...
大学物理››2020,Vol.39››Issue(02):34-38.doi:10.16854/jki.1000-0712.190157•物理实验•上一篇下一篇在课堂演示实验中引入光学异常透射现象裴延波,姚凤凤,张宇,赵远
本论文主要采用严格耦合波法(RigioursCoupledWavedApproximation)分析和研究几类人工亚波长金属光栅结构中的导模共振和异常透射现象,并阐述其内部光场的微观作用机理。.针对金属亚波长共振光栅的特殊性质,将传统RCWA法进行了一定的改进,自行开发程序...
(光学专业论文)亚波长结构金属薄膜中光的异常传输现象及应用论文,光学,薄膜,光学专业,金属...holes从上式可见,异常传输的透射谱和阵列的对称性有关,由d-}L阵列激发出的表面等离子波将沿着特定的对称轴传播,它们的极化方向和模式...
表面等离激元增强光学透射现象研究,生活中的光学现象,光学现象,表面缺陷光学检测,大气光学现象,光学零件表面疵病,关于下列光学现象,表面等离激元
光学显微镜与透射电镜的比较光学显微镜与透射电镜的比较比较部分光学显微镜透射电镜光源可见光电子源(电子枪)照明控制玻璃聚光镜电子聚光镜样本1mm厚的载玻片200~500nm厚的薄膜放大成像系统玻璃透镜电子透镜介质空气和玻璃高度真空像的
基于散射矩阵方法的金属光子晶体薄膜异常光学透射研究.第31卷第1期2011年1月光学学报ACTAOPTICASINICol.31,No.1January,2011基于散射矩阵方法的金属光子晶体薄膜异常光学透射研究袁晓东刘肯*叶卫民张检发曾淳(国防科学技术大学光电科学与...
瑞利异常发生在:亚波长光栅(周期结构),即最近出现的光子晶体、metamaterials中都会出现。一般光学信号(反射率、透射率、消光率etc)是突变。一种视角认为,Wood-Rayleigh异常是在布洛赫波传播波矢的实部消…
本论文从构建PGM出发,研究和揭示了PGM中新的衍射规律和物理机制,进而发现了新的自由度来操控电磁波的异常衍射特性。在此基础上,构建了一系列基于PGM的新型光学器件,实现了一系列光学新现象。
也因此,最新的光学检测技术,已经不再简单的依靠解析晶圆上的图案来捕捉其缺陷,而是通过复杂的信号处理和软件算法等手段,在图像对比中的过程中寻找’异常’。检测结果也从曾经的晶圆图案,演变成了现如今的’亮斑’和’暗斑’。
《自然》刊载南开教师论文解释光学异常透射现象一项由南开大学青年教师刘海涛与法国科学家菲力浦·拉朗尼(PhilippeLalanne)合作完成的成果...
大学物理››2020,Vol.39››Issue(02):34-38.doi:10.16854/jki.1000-0712.190157•物理实验•上一篇下一篇在课堂演示实验中引入光学异常透射现象裴延波,姚凤凤,张宇,赵远
本论文主要采用严格耦合波法(RigioursCoupledWavedApproximation)分析和研究几类人工亚波长金属光栅结构中的导模共振和异常透射现象,并阐述其内部光场的微观作用机理。.针对金属亚波长共振光栅的特殊性质,将传统RCWA法进行了一定的改进,自行开发程序...
(光学专业论文)亚波长结构金属薄膜中光的异常传输现象及应用论文,光学,薄膜,光学专业,金属...holes从上式可见,异常传输的透射谱和阵列的对称性有关,由d-}L阵列激发出的表面等离子波将沿着特定的对称轴传播,它们的极化方向和模式...
表面等离激元增强光学透射现象研究,生活中的光学现象,光学现象,表面缺陷光学检测,大气光学现象,光学零件表面疵病,关于下列光学现象,表面等离激元
光学显微镜与透射电镜的比较光学显微镜与透射电镜的比较比较部分光学显微镜透射电镜光源可见光电子源(电子枪)照明控制玻璃聚光镜电子聚光镜样本1mm厚的载玻片200~500nm厚的薄膜放大成像系统玻璃透镜电子透镜介质空气和玻璃高度真空像的
基于散射矩阵方法的金属光子晶体薄膜异常光学透射研究.第31卷第1期2011年1月光学学报ACTAOPTICASINICol.31,No.1January,2011基于散射矩阵方法的金属光子晶体薄膜异常光学透射研究袁晓东刘肯*叶卫民张检发曾淳(国防科学技术大学光电科学与...
瑞利异常发生在:亚波长光栅(周期结构),即最近出现的光子晶体、metamaterials中都会出现。一般光学信号(反射率、透射率、消光率etc)是突变。一种视角认为,Wood-Rayleigh异常是在布洛赫波传播波矢的实部消…
本论文从构建PGM出发,研究和揭示了PGM中新的衍射规律和物理机制,进而发现了新的自由度来操控电磁波的异常衍射特性。在此基础上,构建了一系列基于PGM的新型光学器件,实现了一系列光学新现象。
也因此,最新的光学检测技术,已经不再简单的依靠解析晶圆上的图案来捕捉其缺陷,而是通过复杂的信号处理和软件算法等手段,在图像对比中的过程中寻找’异常’。检测结果也从曾经的晶圆图案,演变成了现如今的’亮斑’和’暗斑’。