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扫描电子显微镜

Scanning Electron Microscope

 
 
 
 
 

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纳米光子学,纳米光学,纳米光谱学  

2013-03-02 21:15:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       译, 驰奔

       由于扫描近场光学显微镜正在开拓时期,主要目标之一已经实现和带有光谱学的扫描探针显微镜技术相结合,纳米空间分辨率对表征材料化学结构意义重大。这已经证明是一种奢求,但确实值得为之努力。分子尺度长度的光学和光谱学的成比例缩小不是简单的使得事情更小的问题;在纳米尺度的光学现象和光谱表现确实明显的和它们的宏观不同。这种挑战持续让全世界范围内的研究人员着迷,在比电磁辐射波长小得多的规模上,已经引起许多有关光和物质相互作用的新发现。著名的例子是由超材料创建的负折射率,在半导体纳米颗粒的吸收和发射光谱中观察到的量子囚禁,金银纳米颗粒的等离子共振。等离子共振概念引起广泛应用,比如由贵金属制作的光学天线,已经用于局部聚光成远小于衍射限制的规模的体积,来增强局部激发态的发射,进入远场。同等重要的是单个量子系统光学性质的基础研究,比如单原子、单分子或单个量子点,具有很高光谱分辨率和时间分辨率。一个单分子是可以看做一个单个光子源的最小化学单元;它的光学性质极其自然的展示了光的量子特性,揭示了分子间相互作用的详细情况,有些方面在整体中会被隐藏。

       纳米光子学和纳米光谱学照亮了迷人的新世界。对光和物质之间在纳米尺度上相互作用的研究被纳米科学和纳米技术的快速发展激发,需要包括物理、化学和生物,许多不同学科的研究人员紧密合作。可以想象到广泛的应用,例如,在材料科学中,对光伏能量转换效率的追求;在工程科学中,随着量子装置起作用,转变为对单个光子在量子限度内的真实操作;在生命科学中,像局部光量传感器在活细胞中观察化学过程。

 
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图宾根大学Alfred J. Meixne

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