來自斯圖加特大學(德國)的 Harald Gie?en 教授的團隊正在致力于將光子學和納米技術用于新的應用和設備。研究人員正在研究通過控制等離子體效應來創建顯示器的技術。等離激元學研究光與金屬納米結構的相互作用,金屬納米結構可以設計成對特定波長的光表現出強烈的反應。對于動態、可變的顯示器,必須通過向設備施加電壓來理想地控制這些共振波長的位置。來自德國的研究人員正在創建基于銅薄膜的設備,其中蝕刻有納米結構,浸入電解質溶液中。當施加電壓時,銅發生電化學變化(氧化或還原),從而改變從設備反射的光的顏色。
光譜反射率測量的設置是使用Isoplane / PIXIS光譜系統實現的。Gie?ens 教授公司 NT&C 使用Isoplane和SpectraPro HRS系統構建了用于敏感明場和暗場光譜的顯微光譜設備。
審核編輯 黃宇
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