Produktbild: Active Plasmonics
Band 1

Active Plasmonics

165,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.07.2013

Herausgeber

Anatoly V. Zayats + weitere

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

671 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-118-09208-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.07.2013

Herausgeber

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

671 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-118-09208-8

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: GPSR Kontakt

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

Die Leseprobe wird geladen.
  • Produktbild: Active Plasmonics
  • Preface xiii
     
    Contributors xvii
     
    1 Spaser, Plasmonic Amplification, and Loss Compensation 1
    Mark I. Stockman
     
    1.1 Introduction to Spasers and Spasing 1
     
    1.2 Spaser Fundamentals 2
     
    1.2.1 Brief Overview of the Latest Progress in Spasers 5
     
    1.3 Quantum Theory of Spaser 7
     
    1.3.1 Surface Plasmon Eigenmodes and Their Quantization 7
     
    1.3.2 Quantum Density Matrix Equations (Optical Bloch Equations) for Spaser 9
     
    1.3.3 Equations for CW Regime 11
     
    1.3.4 Spaser operation in CW Mode 15
     
    1.3.5 Spaser as Ultrafast Quantum Nanoamplifier 17
     
    1.3.6 Monostable Spaser as a Nanoamplifier in Transient Regime 18
     
    1.4 Compensation of Loss by Gain and Spasing 22
     
    1.4.1 Introduction to Loss Compensation by Gain 22
     
    1.4.2 Permittivity of Nanoplasmonic Metamaterial 22
     
    1.4.3 Plasmonic Eigenmodes and Effective Resonant Permittivity of Metamaterials 24
     
    1.4.4 Conditions of Loss Compensation by Gain and Spasing 25

    1.4.5 Discussion of Spasing and Loss Compensation by Gain 27
     
    1.4.6 Discussion of Published Research on Spasing and Loss Compensations 29
     
    2 Nonlinear Effects in Plasmonic Systems 41
    Pavel Ginzburg and Meir Orenstein
     
    2.1 Introduction 41
     
    2.2 Metallic Nonlinearities--Basic Effects and Models 43
     
    2.2.1 Local Nonlinearity--Transients by Carrier Heating 43
     
    2.2.2 Plasma Nonlinearity--The Ponderomotive Force 45
     
    2.2.3 Parametric Process in Metals 46
     
    2.2.4 Metal Damage and Ablation 48
     
    2.3 Nonlinear Propagation of Surface Plasmon Polaritons 49
     
    2.3.1 Nonlinear SPP Modes 50
     
    2.3.2 Plasmon Solitons 50
     
    2.3.3 Nonlinear Plasmonic Waveguide Couplers 54
     
    2.4 Localized Surface Plasmon Nonlinearity 55
     
    2.4.1 Cavities and Nonlinear Interactions Enhancement 56
     
    2.4.2 Enhancement of Nonlinear Vacuum Effects 58
     
    2.4.3 High Harmonic Generation 60
     
    2.4.4 Localized Field Enhancement Limitations 60
     
    2.5 Summary 62
     
    3 Plasmonic Nanorod Metamaterials as a Platform for Active Nanophotonics 69
    Gregory A. Wurtz, Wayne Dickson, Anatoly V. Zayats, Antony Murphy, and Robert J. Pollard
     
    3.1 Introduction 69
     
    3.2 Nanorod Metamaterial Geometry 71
     
    3.3 Optical Properties 72
     
    3.3.1 Microscopic Description of the Metamaterial Electromagnetic Modes 72
     
    3.3.2 Effective Medium Theory of the Nanorod Metamaterial 76
     
    3.3.3 Epsilon-Near-Zero Metamaterials and Spatial Dispersion Effects 79
     
    3.3.4 Guided Modes in the Anisotropic Metamaterial Slab 82
     
    3.4 Nonlinear Effects in Nanorod Metamaterials 82
     
    3.4.1 Nanorod Metamaterial Hybridized with Nonlinear Dielectric 84
     
    3.4.2 Intrinsic Metal Nonlinearity of Nanorod Metamaterials 85
     
    3.5 Molecular Plasmonics in Metamaterials 89
     
    3.6 Electro-Optical Effects in Plasmonic Nanorod Metamaterial Hybridized with Liquid Crystals 97
     
    3.7 Conclusion 98
     
    4 Transformation Optics for Plasmonics 105
    Alexandre Aubry and John B. Pendry
     
    4.1 Introduction 105
     
    4.2 The Conformal Transformation Approach 108
     
    4.2.1 A Set of Canonic Plasmonic Structures 109
     
    4.2.2 Perfect Singular Structures 110
     
    4.2.3 Singular Plasmonic Structures 114
     
    4.2.3.1 Conformal Mapping of Singular Structures 114
     
    4.2.3.2 Conformal Mapping of Blunt-Ended Singular Structures 118
     
    4.2.4 Resonant Plasmonic Structures 119
     
    4.3 Broadband Light Harvesting and Nanofocusing 121
     
    4.3.1 Broadband Light Absorption 121
     
    4.3.2 Balance between Energy Accum