مبانی اساسی فوتونیک
مبانی اساسی برهمکنش نور-ماده
توموگرافی انسجام نوری
هولوگرافی اسکن نوری
میکروسکوپ چند فوتونی
تصویربرداری کلسیم از فعالیت عصبی
نانوسکوپی فلورسانس
میکروسکوپ غیر خطی منسجم
طیف سنجی رامان تک سلولی
اندومیکروسکوپی داخل حیاتی
نانوپلاسمونیک
نانو جراحی نوری درون سلولی
تشخیص بدون برچسب اجسام در مقیاس نانو با استفاده از پدیده تشدید
انتقال نوری سلول های پستانداران
موچین نوری
نانوفوتونیک کوانتومی
پیشرفت در نانوفوتونیک کوانتومی
نانوفوتونیک کوانتومی و برنامه های کاربردی
پدیده های نامتقارن و غیر متقابل
دستکاری و اندازه گیری حالت های کوانتومی پیچیده ادامه مطلب ...
تقویت سیگنال های طیف سنجی رامان
طیف سنجی رامان برای شناسایی و کشف مولکول ها بر اساس انرژی خاص ارتعاش آنها استفاده می شود. در این روش ، الکترونهای پراکنده شده بصورت پراکنده یا انرژی برابر با ارتعاشات مولکولی خود را از دست می دهند یا به دست می آورند. با این حال ، تشخیص تعداد کمی از مولکول ها از طریق پراکندگی رامان دشوار است. زمینه های الکترومغناطیسی که توسط پلاسمون ها تقویت می شوند می توانند سیگنال های رامان را تقویت کرده و منجر به تشخیص مولکولی حساس شوند.
نانو حسگرها
تشخیص برهم کنش های مولکولی و دینامیک در کوچکترین مقیاس نیاز به شناسایی مولکول هایی با حساسیت بالا دارد. طول موج رزونانس پلاسمون به تغییرات در ضریب شکست که نانوذرات را احاطه می کند به دلیل بومی سازی مقیاس نانو و افزایش میدان الکترومغناطیسی حساس است. رزونانس پلاسمون شدید و باریک می تواند مورد بررسی قرار گیرد تا تغییرات سطح مولکول در شاخص شکست محلی بررسی شود.
مواد و نانوساختارهای پیشرفته
امواج غیرخطی در رسانه های پیچیده نانوساختار
مواد نانوفوتونیک
فوتونیک توپولوژیک
مواد دو بعدی : فیزیک و کاربردهای جدید
پلاسمونیک : طرح ها و برنامه های جدید ادامه مطلب ...
در مطالعه پاسخ نوری مواد نانوساختار متمرکز شده است. ما تئوری را برای توضیح و پرده برداری از پدیده های بدنی جدید در ارتباط با تعامل نور با چنین موادی توسعه می دهیم. به طور خاص ، ما پلاسمون ها را در نانوذرات و نانوساختارها و همچنین تعامل این پلاسمون ها با مولکول ها بررسی می کنیم. ما نظریه ای برای تفسیر و گسترش طیف سنجی مبتنی بر الکترون میکروسکوپ ارائه می دهیم. ادامه مطلب ...