Academic literature on the topic 'Плазмони'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Плазмони.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Плазмони"

1

Indutnyi, I. Z., V. O. Yukhymchuk, V. I. Mynko та ін. "Вплив форми латерально-впорядкованих наноструктур на ефективність поверхнево-підсиленого раманівського розсіювання". Ukrainian Journal of Physics 69, № 1 (2024): 11. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe69.1.11.

Full text
Abstract:
Методом iнтерференцiйної фотолiтографiї на рельєфоутворюючих халькогенiдних шарах As10Ge30S60 сформовано два типи бiґраток з латерально-впорядкованими куполами та лунками. Покриття таких бiґраток шарами алюмiнiю (80 нм), срiбла (70 нм) та золота (10 нм) дозволило отримати два типи SERS пiдкладинок. Методом атомної силової мiкроскопiї дослiджено змiни морфологiї поверхонь SERS пiдкладинок в процесi їх формування. Показано, що перiоди обох типiв SERS пiдкладинок становлять ∼1200 нм, глибини лунок i висоти куполiв дорiвнюють ∼350 нм. Наступне осадження на сформованi рельєфи шарiв металiв незначно
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Давидович, М. В. "Максимальное замедление и отрицательная дисперсия плазмонов вдоль металлического слоя". Письма в журнал технической физики 43, № 22 (2017): 55. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2017.22.45261.16629.

Full text
Abstract:
Получены максимальные замедления и их резонансные частоты для плазмонов в тонком металлическом слое. Рассмотрены аномальная отрицательная дисперсия и обратные плазмоны. Показано, что отрицательная дисперсия в структурах с диссипацией не всегда означает наличие обратного плазмона. DOI: 10.21883/PJTF.2017.22.45261.16629
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Алешкин, В. Я., та А. А. Дубинов. "Влияние параметров квантовой ямы на спектр двумерных плазмонов в гетероструктурах HgTe/CdHgTe". Физика и техника полупроводников 55, № 11 (2021): 973. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.11.51549.45.

Full text
Abstract:
Теоретически изучено влияние параметров квантовой ямы и пространственной дисперсии электронной поляризуемости на зависимость энергии двумерных плазмонов от волнового вектора в узкозонных квантовых ямах CdHgTe (ширина запрещенной зоны 35 мэВ). Показано, что при энергиях >20 мэВ закон дисперсии двумерных плазмонов близок к линейному. Учет конечной ширины квантовой ямы уменьшает фазовую скорость плазмона. Этот эффект увеличивается с ростом доли кадмия в слое квантовой ямы при сохранении ширины запрещенной зоны и с уменьшением концентрации носителей заряда в ней. Ключевые слова: двумерные п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Кособукин, В. А. "Плазмон-экситонные поляритоны в сверхрешетках". Физика твердого тела 59, № 5 (2017): 972. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2017.05.44389.365.

Full text
Abstract:
Представлена теория распространения поляритонов в сверхрешетках с резонансным плазмон-экситонным взаимодействием. Периодическая сверхрешетка состоит из конечного числа ячеек c близко расположенными квантовой ямой и монослоем металлических наночастиц. Изучается спектр смешанных мод, образованных квазидвумерными экситонами квантовых ям и дипольными плазмонами металлических частиц. Задача электродинамики решается методом функций Грина c учетом резонансной поляризации квантовых ям и частиц в самосогласованном приближении. Эффективная поляризуемость частиц сфероидальной формы, заполняющих квадратну
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Korotun, A. V., І. М. Titov, and A. O. Koval’. "Surface Plasmons in Carbon Nanotubes with Elliptical Cross Section." Journal of Nano- and Electronic Physics 9, no. 1 (2017): 01017–1. http://dx.doi.org/10.21272/jnep.9(1).01017.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Teplyakov, I. Yu, O. M. Liske, I. V. Gado та S. O. Maslakov. "Досвід розроблення та використання засобів інформаційних технологій на підставі метал-діелектричних структур та плазмового розряду". Scientific Bulletin of UNFU 28, № 8 (2018): 95–100. http://dx.doi.org/10.15421/40280820.

Full text
Abstract:
Наведено результати аналізу принципів побудови та прикладів застосування сучасних засобів інформаційних технологій на базі метал-діелектричних структур. Виявлено, що стрімкий розвиток сучасних засобів інформаційних технологій зумовлений використанням фізичних властивостей поверхневих плазмонів і поверхневих плазмон-поляритонів. Оцінено вплив модуляції поверхневого імпедансу метал-діелектричних структур на форму просторового розподілу поля. Виявлено, що в засобах передавання електромагнітної енергії ефективно використовується гофрована металева структура в ролі штучного діелектрика для сповільн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Петров, С. В., С. Г. Бондаренко та Ш. Рошанпур. "Плазмово активована вода у зростанні та розвитку рослин". Scientific Progress & Innovations 27, № 2 (2024): 154–63. http://dx.doi.org/10.31210/spi2024.27.02.27.

Full text
Abstract:
Перетворення атмосферного азоту на цінні азотні добрива та інші хімічні речовини, має важливе значення як для сільського господарства так і багатьох інших процесів, що підтримують життя на планеті. Хоча найбільш важливим методом фіксації азоту є процес Хабера-Боша він потребує невідновлюваної сировини і пов’язаний із серйозними екологічними та виробничими проблемами. Типові плазмові синтези у газовій фазі, починаючи з процесів Біркеланда-Ейде і Паулінга характеризується низьким коефіцієнтом конверсії та низькою енергоефективністю. Взаємодія плазми та рідини стає привабливою технологією для кон
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sagalovich, Alex, та Vlad Sagalovich. "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАКТИВНОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ МЕТАЛЛОВ". Фізична інженерія поверхні 12, № 2 (2014): 285–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.4452102.

Full text
Abstract:
Выполнены зондовые измерения параметров различных источников технологической плазмы,  используемых в вакуум-плазменных технологиях при реактивном нанесении покрытий и диф- фузионном насыщении металлов. Проведен сравнительный анализ плазменных источников  магнетронного и вакуум-дугового разрядов, используемых в процессах реактивного нанесе- ния функциональных покрытий, и плазменных источников тлеющего разряда и двойного ду- гового разряда, используемых для очистки поверхности и ионного насыщения. Рассмотрены  особенности применения различных плазменных источников для повышения ст
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Білак, Ю. Ю., О. К. Шуаібов, Р. Ю. Бучук, М. І. Роль та Р. О. Булеца. "ПЛАЗМОВІ ПРОЦЕСИ У ПЕРЕНАПРУЖЕНИХ НАНОСЕКУНДНИХ РОЗРЯДАХ: ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ НА PYTHON". Математичне моделювання, № 1(52) (10 червня 2025): 9–23. https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(52)2025.323659.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто використання методу Монте-Карло для чисельного моделювання плазмових процесів у перенапружених наносекундних розрядах. Детально описано принцип роботи методу, його алгоритм та ключові аспекти програмної реалізації, зокрема застосування Python із використанням бібліотек NumPy та SciPy для моделювання траєкторій частинок, ймовірностей зіткнень та енергетичних розподілів. Основною метою роботи було дослідження параметрів плазми, таких як функція розподілу енергії електронів (EEDF), температура електронів, щільність плазми, а також оптичні характеристики, включаючи спектральні
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lysokon, Yu Yu. "Сучасні погляди на застосування в стоматології аутологічної, збагаченої тромбоцитами плазми". Clinical Dentistry, № 3 (8 листопада 2019): 40–45. http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2019.3.10445.

Full text
Abstract:
Резюме. Відомо, що використання власної крові для лікування різних захворювань почалося в стародавні часи з моменту зародження медицини. На даний момент застосування збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП) є одним з успішних напрямків тканинної інженерії і клітинної терапії у медицині. В еволюції термінології буває безліч різних варіантів назв збагаченої тромбоцитами плазми як кінцевого продукту. В клінічній практиці вважають, що стимулювальний ефект її можливий при концентрації тромбоцитів у ній не менше 1000 000/мкл. При ушкодженні тканин тромбоцити відіграють провідну роль у загоєнні й регенер
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Плазмони"

1

Пуляєв, Ю. С. "Квантова генерація у плазмонних наносистемах". Thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67917.

Full text
Abstract:
У даній роботі розглянемо спосіб збудження локальних полів з використанням поверхневого плазмонного посилення шляхом вимушеного випромінювання (surface plasmon amplification б stimulated emission of radiation "spaser") [1]. Як і в лазері, оптичний резонатор в спайзері являє собою систему, яка завдяки багаторазовому відбиванню дозволяє збільшити інтенсивність плазмона.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Соломенко, Олена Василівна. "Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску". Дис. канд. фіз.-мат. наук, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Сидорук, Сергій Миколайович. "Плазмове реформування вуглеводневих палив в імпульсних плазмово-рідинних системах". Дис. канд. фіз.-мат. наук, КНУТШ, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Евсюкова, Е. А., та Н. П. Стогний. "Объемные плазмоны металлического нанопровода". Thesis, ХНУРЕ, 2020. https://openarchive.nure.ua/handle/document/16298.

Full text
Abstract:
Topical problem of nanoplasmonics associated with analytical study and effective numerical simulation of stationary fields in 2D metal nanowire based structures has been solved. All possible bulk plasmon types of the wire have been described. Corresponding equations for finding of complex eigenvalues have been obtained. Field distributions in the near field, their eigenfrequencies have been studied.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Космінська, Юлія Олександрівна, Юлия Александровна Косминская, Yuliia Oleksandrivna Kosminska та ін. "Плазмонний резонанс в наноструктурах". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39575.

Full text
Abstract:
Наночастинки металів та напівпровідників здатні проявляти смуги плазмонного резонансного поглинання електромагнітного випромінювання у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Цей ефект використовується для створення різних оптоелектронних пристроїв, біосенсорів та ін.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Котік, Оксана Олегівна. "Плазмова обробка оксиду графену". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33814.

Full text
Abstract:
Актуальність: оксид графену – це одношаровий графіен, у якому вуглецеві зв’язки на поверхні більшою мірою зв’язані з киснем. Такий матеріал просто отримати у водневому розчині і осадити на будь-яку підкладку. Відновлений оксид графену є двовимірним матеріалом, який перспективний для виготовлення на його основі різних типів сенсорів – від сенсорів інфрачервоного випромінювання до хімічних газових сенсорів. Тому отримання відновленого оксиду графена з високою електричною провідністю за низьких температур відпалу дозволяє мати базовий дешевий двовимірний матеріал для різних типів сенсорів
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Польовий, Віталій Євгенович. "Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах". Diss., Національний університет «Львівська політехніка», 2021. https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56756.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Дережук, Михайло Васльович. "Відновлення штоку гідроциліндру плазмовим напиленням". Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/28500.

Full text
Abstract:
В даному дипломному проекті розглядається питання пов’язане з підвищенням зносостійкості штоку гідроциліндра плазмовим напиленням. Проведено аналіз умов роботи та експлуатації штоку гідроциліндра, досліджено технологічні характеристики основного та матеріалу для напилення. Розроблено технологію підвищення зносостійкості, яка забезпечує якісне формування напиленого шару та високі зносостійкі властивості. В розділі з охорони праці висвітлено питання підвищення електробезпеки, газової безпеки та покращення умов праці персоналу. Записка вміщує 93 сторінки машинописного тексту, 24 рисунків, 23
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Пікож, Віталій Володимирович. "Розширення плазмових згусків у нейтральний газ". Дис. канд. фіз.-мат. наук, Мін-во освіти України . КУ ім. Т.Г. Шевченка, 1994.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Ведь, М. В., О. В. Галак та М. Д. Сахненко. "Плазмово-електролітичні покриття на сплавах титану". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45573.

Full text
Abstract:
Значну зацікавленість промисловців викликає удосконалення технологій формування оксидних покриттів на сплавах титану, оскільки їх переважна більшість не забезпечує високу адгезію, зносо- і корозійну тривкість у поєднанні з комплексом властивостей, які визначають функціональне призначення виробів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Плазмони"

1

Мишин, Е. В. Взаимодействие электронных потоков с ионосферной плазмой. Гидрометеоиздат, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ершов, А. П. Взаимодействие электромагнитных волн с плазмой и СВЧ разряды. Издательство Московского университета, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Романченко, І. С. Плазмова сорочка. 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Пархоменко, В. Д. Технология плазмо-химических производств: уч. пособие. 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Плазмони"

1

Тертишний, К., та О. Чубукін. "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПЛАЗМОВИХ КОЛИВАНЬ ПРИ ГЕНЕРАЦІЇ ПЛАЗМОНІВ В МОДЕЛІ ХОЛОДНОЇ ПЛАЗМИ МЕТОДОМ PARTICLE-IN-CELL". У Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті. Т. 2 : Конференція "Автоматизовані системи та комп'ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування". Press of the Kharkiv National University of Radioelectronics, 2024. http://dx.doi.org/10.30837/iyf.asctredb.2024.119.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"ГЛАВА 15. ПЛАЗМОН-УСИЛЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР". У КВАНТОВЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОСТКРЕМНИЕВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Новосибирск : Параллель, 2023. http://dx.doi.org/10.34077/isp.2023-kvant-15.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Плазмони"

1

"Плазмон-усиленная оптическая спектроскопия эпитаксиальных нанокристаллов GaAs". У ФОТОНИКА-2023. М. : Издательство "Перо", 2023. http://dx.doi.org/10.34077/rcsp2023-127.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Князева, А. А., С. Р. Егиян, О. А. Клименко та В. Н. Антонов. "Плазмоны в массивах графеновых нанолент на карбиде кремния". У XI Международный семинар по волоконным лазерам. Институт Автоматики и Электрометрии СО РАН, 2024. http://dx.doi.org/10.31868/rfl.2024.218-220.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Золотовский, И. О., А. С. Кадочкин, Ю. С. Дадоенкова, С. Г. Моисеев та А. А. Фотиади. "Генерация поверхностных плазмон-поляритонных волн в углеродной нанотрубке". У Российский семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2018.40-41.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

"Плазмон-усиленная нано-фотолюминесценция планарных нитевидных нанокристаллов GaAs". У Комбинационное рассеяние - 95 лет исследований. М.: Издательство «Перо», 2023. http://dx.doi.org/10.34077/scattering95-39.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Драчев, В. П., Х. Бхатта та А. Алиев. "Плазмоника наночастиц со спиновой поляризацией". У Российский семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2018.26.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Кадочкин, А. С., С. Г. Моисеев та Е. П. Кицюк. "Резонансное усиление медленных поверхностных плазмон-поляритонов посредством дрейфового тока". У XI Международный семинар по волоконным лазерам. Институт Автоматики и Электрометрии СО РАН, 2024. http://dx.doi.org/10.31868/rfl.2024.137-138.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Золотовский, И. О., С. Г. Моисеев, А. С. Кадочкин, Ю. С. Дадоенкова та Ф. Ф. Л. Бентивенья. "Генерация поверхностных плазмон-поляритонов в углеродной нанотрубке с токовой накачкой". У Международный семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2020. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2020.213-214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Волков, В., Д. Якубовский, Ю. Стебунов, Д. Федянин та А. Арсенин. "Плазмоника с низкими потерями на основе меди". У Российский семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2018.19-20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

И. В., Бодриков, Титов Е. Ю., Васильев А. Л., Ковылин Р. С. та Титов Д. Ю. "СТИМУЛИРОВАННАЯ НЕТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМОЙ ПЕРЕРАБОТКА ХЛОРБЕНЗОЛОВ В НАНОСТРУКТУРЫ". У ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. Crossref, 2021. http://dx.doi.org/10.34923/technogen-ural.2021.44.46.093.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Золотовский, И. О., А. С. Кадочкин, С. Г. Моисеев та А. С. Абрамов. "Возбуждение поверхностных плазмон-поляритонов в двуслойных углеродных нанотрубках с помощью электронных пучков". У Международный семинар по волоконным лазерам. Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 2022. http://dx.doi.org/10.31868/rfl.2022.134-135.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!