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目次

アクティブ・プラズモニクス

アクティブ・プラズモニクス

  • 梶川 浩太郎(共著)/ 岡本 隆之(共著)/ 高原 淳一(共著)/ 岡本 晃一(共著)
  • 1.表面プラズモン
    • 1.1 はじめに
    • 1.2 伝搬型表面プラズモンの分散関係
    • 1.3 表面プラズモンの励起
    • 1.4 局在プラズモン共鳴
  • 2.プラズモニックモードの結合
    • 2.1 表面プラズモンにおける結合
    • 2.2 励起子ポラリトン
    • 2.3 入力の共振器への結合
  • 3.プラズモニック導波路
    • 3.1 プラズモニック導波路の概要
    • 3.2 導波路解析のための準備
    • 3.3 基本構造
    • 3.4 導波路としての誘電体・金属界面
    • 3.5 平面型プラズモニック導波路
    • 3.6 円筒型プラズモニック導波路
    • 3.7 プラズモニック導波路の損失
    • 3.8 超集束
    • 3.9 ナノ光集積回路への応用
  • 4.非線形プラズモニクス
    • 4.1 非線形光学効果
    • 4.2 層構造からの高調波発生
    • 4.3 球構造からの高調波発生
    • 4.4 ハイパーレイリー散乱
    • 4.5 光整流とフォトンドラッグ効果
    • 4.6 多光子蛍光
  • 5.蛍光増強および有機EL素子の光取出し
    • 5.1 表面プラズモンによる蛍光増強
    • 5.2 プラズモニック構造による有機EL素子の高効率化
  • 6.表面プラズモンの増幅とプラズモニック・レーザー
    • 6.1 利得媒質との相互作用
    • 6.2 表面プラズモンの増幅
    • 6.3 プラズモニック・レーザー
  • 7.プラズモニックLED
    • 7.1 固体発光デバイスの現状
    • 7.2 プラズモニクスを利用した光取出し効率の改善
    • 7.3 プラズモニクスを利用した輻射再結合速度の改善
    • 7.4 さまざまな材料系におけるプラズモニック発光増強
    • 7.5 プラズモニックLEDの可能性
  • 8.プラズモニック太陽電池
    • 8.1 太陽電池の現状と問題点
    • 8.2 プラズモニック太陽電池の基本タイプ
    • 8.3 伝搬型表面プラズモンを利用した太陽電池
    • 8.4 局在型表面プラズモンを利用した太陽電池
    • 8.5 おわりに
  • 付録
    • A.1 クレッチマン配置における共鳴曲線
    • A.2 ポインティングの定理
    • A.3 基板上の双極子の輻射
    • A.4 遅延が無視できない場合の局在表面プラズモンへのエネルギー移動

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