WEBVTT

1
00:00:02.580 --> 00:00:07.020
வணக்கம்

2
00:00:31.320 --> 00:00:37.020
மாணவர்களே, நானோஃபோட்ரானிக்ஸ் குறித்த ஆன்லைன் பாடத்தின் 14வது விரிவுரைக்கு வரவேற்கிறோம்,

3
00:00:37.020 --> 00:00:42.600
பிளாஸ்மோனிக்ஸ் மற்றும் மெட்டா மெட்டீரியல்கள். இன்று நாம் SPP களின் பயன்பாடுகளைப் பார்ப்போம்,

4
00:00:42.600 --> 00:00:50.160
அதாவது மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் போலரிட்டான்கள். எனவே விரிவுரையின் சுருக்கம் இங்கே. எனவே நாங்கள் எங்கு தொடர்வோம்

5
00:00:50.160 --> 00:00:57.120
கடந்த விரிவுரையில் விட்டுவிட்டோம். எனவே SPP களின் தலைமுறையுடன் தொடங்குவோம். இரண்டு முறைகள் உள்ளன,

6
00:00:57.120 --> 00:01:02.520
ப்ரிஸம் இணைப்பு மற்றும் கிரேட்டிங் இணைப்பு. பிறகு சில அப்ளிகேஷன்களைத் தேடுவோம்

7
00:01:02.520 --> 00:01:10.860
துணை அலைநீள ஒளியியலில் SPPகளின். உலோக கம்பி போன்ற SPP அலை வழிகாட்டிகளைப் பார்ப்போம்,

8
00:01:10.860 --> 00:01:17.040
SPP அலை வழிகாட்டி, உலோக பள்ளம் அலை வழிகாட்டி மற்றும் இரட்டை துண்டு அலை வழிகாட்டி. இவை வேறுபட்டவை

9
00:01:17.040 --> 00:01:23.520
பயன்பாடுகள். பிளாஸ்மோனிக் லேசர், எலக்ட்ரோ-ஆப்டிக் மாடுலேட்டர், பிளாஸ்மோனிக் ஆகியவற்றையும் பார்ப்போம்

10
00:01:23.520 --> 00:01:30.840
ஒளிவிலகல் குறியீட்டு உணரிகள் போன்ற உணர்திறன் பயன்பாடுகளில் SPP இன் கண்டறிதல் மற்றும் பயன்பாடு.

11
00:01:30.840 --> 00:01:38.220
எனவே SPP இன் தலைமுறையைப் பார்ப்போம். எனவே ஒரு தட்டையான உலோகத்தின் மீது பிளாஸ்மோன் போலரிட்டான்கள் மேற்பரப்பு

12
00:01:38.220 --> 00:01:43.140
மின்கடத்தா இடைமுகத்தை உற்சாகப்படுத்த முடியாது. எனவே கடந்த விரிவுரையிலிருந்து நீங்கள் நினைவில் வைத்திருந்தால்

13
00:01:43.140 --> 00:01:50.160
இந்த குறிப்பிட்ட சிதறல் உறவை நாம் சரியாகப் பார்த்தோம். நாங்கள் விவரித்த காரணம் என்ன

14
00:01:50.160 --> 00:01:59.220
இது காற்றின் ஒளிக் கோடு சரி, இது சிலிக்காவுக்கான ஒளிக் கோடு. மற்றும் இங்கே உள்ளது

15
00:01:59.220 --> 00:02:05.460
திடமான வளைவுகளைப் பாருங்கள், கோடு போடப்பட்டவை அல்ல. எனவே இந்த சாம்பல் நிற திட வளைவை நீங்கள் பார்த்தால்

16
00:02:05.460 --> 00:02:12.600
அது அடிப்படையில் உலோக காற்று இடைமுகத்தில் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனின் சிதறல் தொடர்பு சரி.

17
00:02:13.680 --> 00:02:21.840
மேலும் கருப்பு நிறமானது உலோக சிலிக்கா இடைமுகத்தில் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனின் சிதறல் உறவைக் காட்டுகிறது.

18
00:02:21.840 --> 00:02:27.000
எனவே இந்த கருப்பு கோடு மற்றும் இந்த கருப்பு கோடு எனவே இது சிலிக்கா லைட் லைனுக்கானது மற்றும் இதுதான்

19
00:02:27.000 --> 00:02:31.920
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் சிதறல். எனவே நான் ஒளிக் கோடு என்று சொல்லும்போது நாம் அடிப்படையில் பேசுவோம்

20
00:02:31.920 --> 00:02:39.360
ஃபோட்டான்கள் மற்றும் இங்கே நாம் ஃபோட்டான்களில் இருந்து பிளாஸ்மோனின் உரிமைக்கு மாற்றுகிறோம். எனவே இருக்க வேண்டும்

21
00:02:39.360 --> 00:02:46.440
ஒரு உந்தப் பொருத்தம் இருக்கும் ஒரு வழக்கு. இப்போது நாம் அதை பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் பார்த்தோம்

22
00:02:46.440 --> 00:02:55.260
பீட்டா என்பது மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் போலரிட்டான்களின் பரவல் மாறிலி ஆகும், அவை k ஐ விட பெரியவை

23
00:02:55.260 --> 00:03:02.280
மின்கடத்தா ஊடகத்தில் ஒளியின் அலை திசையன் ஆகும். இது காற்று அல்லது சிலிக்காவாக இருக்கலாம்

24
00:03:02.280 --> 00:03:09.120
இது ஃபோட்டான்கள் மற்றும் இது பிளாஸ்மோனின் சிதறல் உறவு. எனவே இது வேகத்தை குறிக்கிறது

25
00:03:09.120 --> 00:03:15.300
ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் பிளாஸ்மோனின் வேகத்தை விட அதிகமாக இருப்பதைக் காணலாம்

26
00:03:15.900 --> 00:03:21.720
ஃபோட்டான்கள் சரி. எனவே இந்த வேகம் பொருந்தாததால், உங்களால் இடமாற்றம் செய்ய முடியாது

27
00:03:21.720 --> 00:03:30.720
ஃபோட்டான்களிலிருந்து பிளாஸ்மோன்களுக்கு ஆற்றல். எனவே நீங்கள் சில வகையானவற்றைப் பயன்படுத்த முயற்சித்தால், ஒளியின் தாக்கத்தை நீங்கள் அறிவீர்கள்

28
00:03:30.720 --> 00:03:36.840
உலோக மின்கடத்தா இடைமுகம் போன்ற ஒரு இடைமுகம் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் விரும்பும் வேகத்தின் அளவு

29
00:03:36.840 --> 00:03:42.960
பரிமாற்ற முடியும் என்பது அடிப்படையில் kx ஆகும், x என்பது பரவலின் திசையாக இருந்தது

30
00:03:42.960 --> 00:03:52.560
முந்தைய விரிவுரை பின்னர் kx sin theta உண்மையான அலை திசையன் வழக்கின் கூறு ஆகும்.

31
00:03:52.560 --> 00:04:00.900
எனவே kx என்பது k sin theta right என கணக்கிடப்படும் அந்த கூறு x கூறு ஆகும். இப்போது எந்த நேரத்திலும்

32
00:04:00.900 --> 00:04:07.620
சின் தீட்டாவின் அதிகபட்ச மதிப்பு என்னவாக இருக்கும், அது சரியாக 1 ஆக இருக்கலாம். எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள்

33
00:04:07.620 --> 00:04:14.460
SPP பரவல் நிலையான பீட்டாவை விட இவை அடிப்படையில் சிறியதாக இருப்பதைக் காணலாம்

34
00:04:14.460 --> 00:04:23.160
மேய்ச்சல் நிகழ்வு. நீங்கள் வெறுமனே எடுத்துக் கொண்டால் சாத்தியமான ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அதுதான்

35
00:04:23.160 --> 00:04:30.300
உலோக மின்கடத்தா இடைமுகம் மற்றும் நிகழ்வுகளின் மிகவும் சாய்ந்த கோணத்தில் கூட அதன் மீது ஒளியை பிரகாசிக்கவும்

36
00:04:30.300 --> 00:04:38.280
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களை உற்சாகப்படுத்த முடியாது. கட்ட பொருத்தம் எப்படியாவது அடையப்பட வேண்டும் என்பதாகும்

37
00:04:38.280 --> 00:04:46.320
நீங்கள் ஒரு 3 அடுக்கு அமைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

38
00:04:46.320 --> 00:04:53.160
வெவ்வேறு மின்கடத்தா மாறிலியின் 2 இன்சுலேட்டர்கள். எனவே மேற்பரப்பை உற்சாகப்படுத்த இதுவே ஒரே வழி

39
00:04:53.160 --> 00:04:59.760
பிளாஸ்மோன்களை நாம் இங்கே பார்க்கப் போகிறோம். அதுமட்டுமின்றி மிகவும் பிரபலமான ஒன்று நாம் மற்றொன்றைப் பார்ப்போம்

40
00:04:59.760 --> 00:05:06.540
முறையும் சாத்தியமாகும். எனவே இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில் 2 கட்டமைப்புகள் சாத்தியம் ஒன்று அழைக்கப்படுகிறது

41
00:05:06.540 --> 00:05:13.920
Kretschmann மற்றும் மற்றொன்று ஓட்டோ கட்டமைப்பு. எனவே இந்த முறை ப்ரிஸம் இணைப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

42
00:05:15.000 --> 00:05:19.140
எனவே எளிமைக்காக நாம் இன்சுலேட்டர்களில் ஒன்றை காற்றாக எடுத்துக்கொள்வோம்.

43
00:05:19.920 --> 00:05:27.180
எனவே இன்சுலேட்டருக்கு இடையே உள்ள இடைமுகத்தில் ஒரு கற்றை பிரதிபலிக்கும்

44
00:05:27.180 --> 00:05:33.120
ப்ரிஸம் வடிவில் இருக்கும் உயர் மின்கடத்தா மாறிலி. அதனால் இந்த இருட்டு

45
00:05:34.260 --> 00:05:43.800
இங்கே ஸ்லாப் அடிப்படையில் உலோகம் மேலே அது காற்று மற்றும் உலோகத்திற்கு கீழே ஒரு கண்ணாடி உள்ளது

46
00:05:43.800 --> 00:05:49.620
ப்ரிஸம். எனவே இது அதிக மின்கடத்தா மாறிலி ஆகும். அதனால்தான் இது ப்ரிஸம் இணைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது

47
00:05:49.620 --> 00:05:58.080
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களை உற்சாகப்படுத்த இந்த ப்ரிஸத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போது இந்த குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பு

48
00:05:59.400 --> 00:06:04.440
Kretschmann கட்டமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது மிகவும் பொதுவான கட்டமைப்பு ஆகும்

49
00:06:05.100 --> 00:06:11.880
இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் உண்மையில் ஒரு கண்ணாடி ப்ரிஸத்தின் மேல் ஒரு மெல்லிய உலோகப் படலம் ஆவியாகி இருக்கும்.

50
00:06:11.880 --> 00:06:16.740
எனவே கண்ணாடி ப்ரிஸத்திற்கும் மெட்டாலிக் படத்திற்கும் இடையில் எதுவும் இல்லை. படம் உண்மையில்

51
00:06:17.640 --> 00:06:24.240
கண்ணாடி ப்ரிஸத்தின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது நீங்கள் போட்டான்களைப் பார்த்தால் இவை ஃபோட்டான்கள்

52
00:06:24.240 --> 00:06:32.640
என்று கண்ணாடி ப்ரிஸம் சரி நுழைகிறது. எனவே நிகழ்வுகளின் கோணம் ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் போது

53
00:06:33.300 --> 00:06:42.120
இந்த இடைமுகத்தின் முக்கியமான கோணத்தில் மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு சரியாக இருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். மற்றும் நீங்கள் என்றால்

54
00:06:42.120 --> 00:06:49.440
மொத்த உள் பிரதிபலிப்பை நினைவில் கொள்ளுங்கள் சரி, ஒருவித எவான்சென்ட் அலையும் உருவாகிறது.

55
00:06:50.160 --> 00:06:54.480
இப்போது முழு உள் பிரதிபலிப்பு நடக்கும்போது சரி,

56
00:06:55.860 --> 00:07:03.900
சில பகுதிகள் உண்மையில் இந்த மெல்லிய உலோகப் படலத்தின் மூலம் சுரங்கப்பாதையில் செல்ல முடியும் மற்றும் அது மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனைத் தூண்டும்

57
00:07:03.900 --> 00:07:11.400
உலோக-காற்று இடைமுகத்தில் துருவ அணுக்கள் சரி. எனவே அதை அன்று செய்ய முடியும்

58
00:07:11.400 --> 00:07:18.120
மேல் பக்கம் சரி, அது காற்று பக்கத்தில் உள்ளது. இப்போது உலோகம் ஒரு விமானத்தில் வேகத்தைக் கொண்டிருக்கும்

59
00:07:18.120 --> 00:07:25.560
kx என வழங்கப்படுகிறது. epsilon sin theta ok என்பதன் k வர்க்கமூலமாக நீங்கள் எழுதலாம். மேலும் இது போதுமானதாக இருக்கும்

60
00:07:25.560 --> 00:07:32.760
உலோகத்திற்கும் குறைந்த மின்கடத்தா மாறிலிக்கும் இடையே உள்ள இடைமுகத்தில் மட்டுமே SPP களை உற்சாகப்படுத்த

61
00:07:32.760 --> 00:07:37.380
அது இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில் காற்று. இந்த சிதறல் உறவிலிருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம்,

62
00:07:37.380 --> 00:07:47.340
எனவே நீங்கள் உண்மையில் சிதறல் உறவை பிளாஸ்மோனிக் வழக்கில் முக்கிய தேடலாக நினைக்கலாம்.

63
00:07:47.340 --> 00:07:54.780
எனவே இது காற்றில் உள்ள ஒளிக் கோடு மற்றும் இது ப்ரிஸத்தில் சரி. எனவே ப்ரிஸம் கண்ணாடியால் ஆனது, எனவே கண்ணாடி

64
00:07:54.780 --> 00:08:05.640
ஒளிவிலகல் குறியீடானது தோராயமாக 1.55 ஆக இருக்கலாம். அதனால் என்ன நடக்கிறது? எனவே இதை எடுத்துக் கொண்டால் தெரியும்

65
00:08:05.640 --> 00:08:13.860
குறிப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட வரியை உள்வரும் அலை சரி அல்லது உள்வரும் ஃபோட்டான்களுக்குப் பயன்படுத்தினால்

66
00:08:13.860 --> 00:08:20.040
நீங்கள் உண்மையில் பிளாஸ்மோன்கள் குறைவாக இருக்கும் சாத்தியம் இருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்

67
00:08:21.000 --> 00:08:27.240
ஆற்றல் அல்லது நீங்கள் குறைந்த உந்தம் சரி என்று சொல்லலாம் ஆற்றல் இல்லை நாம் இங்கே உந்தத்தின் அடிப்படையில் கூறுவோம்.

68
00:08:27.240 --> 00:08:34.860
கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் சரி இந்த வேலைக்கு தொடர்புடைய குறைந்த வேகம் அல்லது கே வெக்டார். எனவே

69
00:08:35.460 --> 00:08:45.180
நிகழ்வின் கோணத்தை மாற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் kx கூறுகளை பொருத்த முடியும்

70
00:08:45.180 --> 00:08:51.120
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனின் பீட்டா மற்றும் நீங்கள் அவற்றை எவ்வாறு பொருத்த முடியும். எனவே எது

71
00:08:51.120 --> 00:08:56.520
சாத்தியமா? உலோக-காற்று இடைமுகம் சாத்தியமாகும். உலோக-ப்ரிஸம் இடைமுகம் பற்றி என்ன? ஏனெனில்

72
00:08:56.520 --> 00:09:02.100
இப்போது மற்றொரு உலோக மின்கடத்தா இடைமுகம் உள்ளது. எந்த வகையிலும் உங்களால் முடியாது

73
00:09:02.100 --> 00:09:09.720
ஃபோட்டானின் வேகத்தை இதனுடன் பொருத்தவும். உலோக-ப்ரிஸம் இடைமுகத்தில் மிகவும் அற்புதமான பிளாஸ்மோன்கள்

74
00:09:09.720 --> 00:09:18.780
அவ்வளவு எளிமையானது சாத்தியமில்லை. இப்போது நான் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த வழியில் மட்டுமே SPPs பரப்புதல்

75
00:09:18.780 --> 00:09:28.800
இந்த காற்று மற்றும் ப்ரிஸத்தின் ஒளிக் கோடுகளுக்குள் விழும் நிலையான பீட்டா இதை மட்டுமே உற்சாகப்படுத்த முடியும்

76
00:09:29.640 --> 00:09:38.700
நன்றாக. எனவே SPP களுடன் இந்த கட்டப் பொருத்தத்தை அடைய முடியாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவும். எனவே நீங்கள் இருப்பீர்கள்

77
00:09:39.300 --> 00:09:44.520
உலோக-ப்ரிஸம் இடைமுகத்தில் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களை உற்சாகப்படுத்தும் நிலையில் இல்லை

78
00:09:45.900 --> 00:09:52.920
நன்றாக. எனவே இந்தக் குறிப்பிட்ட ப்ரிஸம் இணைப்புத் திட்டம் அட்டென்யூட்டட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிப்ளக்ஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

79
00:09:53.760 --> 00:10:02.340
மற்றும் இது உலோக-காற்று இடைமுகத்திற்கு தூண்டுதல் கற்றையின் சரிவு புலங்களை சுரங்கமாக்குவதை உள்ளடக்கியது.

80
00:10:02.340 --> 00:10:07.320
அங்கு SPP உற்சாகம் நடைபெறுகிறது. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட வரைபடத்தை நீங்கள் பார்த்தால்

81
00:10:07.320 --> 00:10:13.740
எனவே இங்கே ஒரு ப்ரிஸம் உள்ளது, உங்களிடம் மெல்லிய உலோக அடுக்கு உள்ளது, பின்னர் உங்களுக்கு மறுபுறம் காற்று உள்ளது. எனவே இது

82
00:10:13.740 --> 00:10:19.740
பொதுவாக TM தூண்டுதல் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் பார்த்தது போல், சம்பவக் கற்றை என்பது உங்களால் முடியும்

83
00:10:19.740 --> 00:10:28.440
ஒரு டிஎம் கற்றை முழு உள் பிரதிபலிப்பு நிகழ்வு என்று நினைக்கிறேன். ஓரளவு ஆற்றல் இருக்கும்

84
00:10:28.440 --> 00:10:36.720
ஆனால் உலோக-பிரிஸம் இடைமுகத்தில் அது எவன்சென்ட் அலையாக இருக்கும். அதனால் அது மிகவும் இறந்துவிடும்

85
00:10:36.720 --> 00:10:42.060
சீக்கிரம் சரி என்று பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது. ஆனால் சில பகுதிகள் உண்மையில் சுரங்கப்பாதை வழியாக செல்ல முடியும்

86
00:10:42.060 --> 00:10:49.260
பின்னர் உலோக-காற்று இடைமுகத்தில் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனைத் தூண்டி, அது மேற்பரப்பில் பரவும்

87
00:10:49.260 --> 00:10:58.200
குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு உலோகம் சரி. எனவே சுருக்கமாக SPP கள் உற்சாகமாக இருக்கிறார்கள்

88
00:10:58.200 --> 00:11:03.960
நிலைப் பொருத்த நிலையைப் பயன்படுத்தி உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும், அங்கு நிபந்தனையானது பீட்டாவின் k சதுர மூலத்திற்கு சமம்

89
00:11:03.960 --> 00:11:10.980
எப்சிலன் பாவம் தீட்டா. எனவே இந்த நிபந்தனையுடன் நீங்கள் SPP ஐ உருவாக்க முடியும். இப்போது இருக்கிறது

90
00:11:10.980 --> 00:11:17.640
ப்ரிஸம் இணைப்பில் உள்ள மற்றொரு உள்ளமைவு ஓட்டோ உள்ளமைவு சரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்போது இந்த வழக்கில்

91
00:11:17.640 --> 00:11:27.540
ப்ரிஸத்திற்கும் உலோகப் படத்திற்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி உள்ளது. எனவே, அடிப்படையில் மெல்லிய காற்று இடைவெளி உள்ளது.

92
00:11:27.540 --> 00:11:35.100
இப்போது அத்தகைய சூழ்நிலையில் மீண்டும் என்ன நடக்கிறது என்பது மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு நடைபெறுகிறது

93
00:11:36.840 --> 00:11:45.960
உலோக-காற்று இடைமுகத்தில் SPP தூண்டுதல் காற்று உலோகத்திற்கு சுரங்கப்பாதை வழியாக நடைபெறுகிறது

94
00:11:45.960 --> 00:11:52.740
இடைமுகம். எனவே இங்கிருந்து இங்கிருந்து உற்சாகம் சுரங்கப்பாதையில் செல்ல வேண்டும், பின்னர் நீங்கள் மேற்பரப்பை உற்சாகப்படுத்தலாம்

95
00:11:52.740 --> 00:11:59.040
உலோக-காற்று இடைமுகத்தில் பிளாஸ்மோன். இப்போது எந்த விஷயத்தில் இந்த வகையான பயனுள்ளதாக இருக்கும்

96
00:11:59.040 --> 00:12:06.900
உலோக மேற்பரப்புடன் நேரடி தொடர்பு அனுமதிக்கப்படாதபோது கட்டமைப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்

97
00:12:06.900 --> 00:12:13.140
நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தின் மேற்பரப்பின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று கூறினால், உங்களால் முடியாது

98
00:12:13.140 --> 00:12:19.200
உலோக மேற்பரப்பை தொடுவதற்கு. எனவே இந்த விஷயத்தில் தானியங்கு கட்டமைப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் ப்ரிஸம்

99
00:12:19.200 --> 00:12:28.200
மேற்பரப்பு நன்றாக இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் வைக்கப்படுகிறது. அதனுடன் மற்றொரு முறையைப் பற்றி சிந்திக்கலாம்

100
00:12:28.200 --> 00:12:38.820
ப்ரிஸம் இணைப்பு தவிர SPP தலைமுறை. எனவே அது கிரேட்டிங் இணைப்பு ஆகும். இப்போது பிரச்சனை

101
00:12:38.820 --> 00:12:46.800
உள்வரும் ஃபோட்டான்கள் மற்றும் தி இடையே ஒரு கட்ட பொருத்தமின்மை இருப்பதால் இங்கே அப்படியே உள்ளது

102
00:12:46.800 --> 00:12:54.960
உருவாக்கப்பட வேண்டிய மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோக்கள். எனவே கட்டத்தின் வேகத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பொருத்துவது சரி. எனவே

103
00:12:54.960 --> 00:13:03.480
கே இணையாக இருக்கும் விமானத்தில் உள்ள தருணம் கே சின் தீட்டா ரைட் என்பதைத் தவிர வேறில்லை என்பதை இங்கே காணலாம்.

104
00:13:03.480 --> 00:13:12.780
நீங்கள் இதை உங்கள் தீட்டாவாக எடுத்துக் கொண்டால், இந்தக் கூறுகள் கே சின் தீட்டாவைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை மற்றும் பீட்டா தான்

105
00:13:13.620 --> 00:13:21.600
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனின் பரவல் மாறிலி. எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் உண்மையில் உருவாக்க முடியும்

106
00:13:21.600 --> 00:13:32.760
A இன் லட்டு இடைவெளியுடன் கூடிய குழுக்கள் அல்லது சிறிய துளைகள். அப்படிச் செய்தால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்

107
00:13:32.760 --> 00:13:39.360
உண்மையில் பெற முடியும் ஏனெனில் இந்த ஒரு பரிமாண கிராட்டிங் குழுக்கள் கட்ட பொருத்தம் நடைபெறலாம்

108
00:13:40.320 --> 00:13:49.380
இந்த குறிப்பிட்ட நிபந்தனை திருப்தி அடைவதன் மூலம். அந்த பீட்டா கே சின் தீட்டா பிளஸ் மைனஸ் னு இருக்கும்

109
00:13:49.380 --> 00:13:56.340
g. nu என்றால் என்ன முழு எண் 1, 2, 3 மற்றும் g என்பது அடிப்படையில் இதன் பரஸ்பர திசையன் ஆகும்

110
00:13:56.340 --> 00:14:04.860
குறிப்பிட்ட க்ரேட்டிங் 2 பை ஆல் ஏ. எனவே அந்த சாத்தியக்கூறுகளுடன் சரி அதனால் உங்களால் முடியும்

111
00:14:05.820 --> 00:14:14.280
உருவாக்குங்கள் அல்லது நீங்கள் ஃபோட்டான்கள் மற்றும் பிளாஸ்மாக்களுக்கு இடையே ஆற்றலை மாற்ற முடியும்.

112
00:14:15.000 --> 00:14:21.420
வெளிச்சம் விழும் போது இந்த கிராட்டிங்கினால் என்ன நடக்கும் என்பதை உள்ளுணர்வாக சிந்திக்க முயற்சித்தால்

113
00:14:21.420 --> 00:14:28.380
சரி, இது அடிப்படை பயன்முறையில் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து வெவ்வேறு முறைகளையும் உற்சாகப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும்,

114
00:14:28.380 --> 00:14:32.040
முதல் வரிசை முறை, இரண்டாவது வரிசை முறை, மூன்றாம் வரிசை முறை மற்றும் அனைத்து உயர் வரிசை முறை

115
00:14:32.040 --> 00:14:38.640
முறைகள். எனவே இந்த முறைகளில் ஒன்றில் பீட்டா பரவும் வாய்ப்பு உள்ளது

116
00:14:38.640 --> 00:14:45.120
பிளாஸ்மோன்களின் நிலையானது ஒரு கட்டப் பொருத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும், அப்படித்தான் நீங்கள் உற்சாகப்படுத்த முடியும்.

117
00:14:47.040 --> 00:14:53.280
மேலும் இங்கும் இது ஒரு குறிப்புடன் காட்டப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் நீங்கள் அதிக புலத்தைக் காணலாம்

118
00:14:53.280 --> 00:14:57.120
மின்கடத்தா பக்கத்தை நோக்கி உள்ளது மற்றும் குறைந்த புல ஊடுருவல் உள்ளது

119
00:14:57.120 --> 00:15:03.180
உலோக பக்கம். எனவே SPP களின் தலைமுறைக்கான கிரேட்டிங் இணைப்புக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

120
00:15:04.740 --> 00:15:12.540
இப்போது SPP இன் சில பயன்பாடுகளைப் பார்ப்போம். முதல் துணை அலைநீள ஒளியியல் சரி. இப்போது கட்டுப்படுத்துகிறது

121
00:15:12.540 --> 00:15:19.440
SPP களின் தூண்டுதலால் ஒளி அலைநீளத்தை விட மிகச் சிறிய அளவுகளில் ஒளியை அடைய முடியும்.

122
00:15:20.100 --> 00:15:26.160
இப்போது மக்கள் பிளாஸ்மோனிக்ஸுக்கு மாறியதற்குக் காரணம், அது நம்மை உடைக்க அனுமதிக்கிறது

123
00:15:26.160 --> 00:15:32.640
ஒளியின் அடிப்படை மாறுபாடு வரம்பு மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது

124
00:15:32.640 --> 00:15:41.400
கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண். எனவே நீங்கள் திரும்பிச் சென்று சிதறல் உறவைப் பார்த்தால், எல்லாமே இங்கேயே உள்ளது

125
00:15:41.400 --> 00:15:48.480
சிதறல் உறவை நான் முதலில் காட்டியதற்கு இது செல்வோம். எனவே இங்கே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்

126
00:15:48.480 --> 00:15:58.020
காற்றில் பரவல் தொடர்பு அல்லது வேறு எந்த மின்கடத்தா ஃபோட்டானிக்ஸ் அது நேரியல். எனவே ஒமேகா சமம் ck அல்லது you

127
00:15:58.020 --> 00:16:04.680
n என்பது மின்கடத்தா ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீடாக இருக்கும் nk ஆல் ஒமேகா சமம் c என்று சொல்லலாம்.

128
00:16:05.220 --> 00:16:12.480
ஆனால் SPP களின் விஷயத்தில், ஒமேகா அடிப்படையில் இது போன்ற ஒரு நேரியல் அல்லாத செயல்பாடு என்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள்.

129
00:16:13.320 --> 00:16:22.260
எனவே நீங்கள் உண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணை வைத்திருக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது

130
00:16:22.980 --> 00:16:31.020
மிகவும் பெரிய அலை காரணி அதுவும் சாத்தியமாகும். எனவே இந்த குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள்

131
00:16:31.920 --> 00:16:39.600
ஒளியியலுக்கு இது அலை காரணி அல்லது k மதிப்பாக இருக்கும். ஆனால் பிளாஸ்மோனுக்கு இது

132
00:16:39.600 --> 00:16:45.840
அலை திசையன் மதிப்பு. எனவே அலை காரணி மிகப் பெரியது மற்றும் k மற்றும் என்பதை நீங்கள் காணலாம்

133
00:16:45.840 --> 00:16:52.140
லாம்ப்டா அவை நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும். எனவே உங்களிடம் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு பெரியதைப் பெற முடியும்

134
00:16:52.140 --> 00:16:58.440
அலை காரணி என்பது நீங்கள் மிகச் சிறிய லாம்ப்டாவைப் பெற முடியும் என்பதாகும், மேலும் இது உங்களை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது

135
00:16:58.440 --> 00:17:06.840
ஃபோட்டான்களின் அலைநீளத்தை விட மிகச் சிறிய அலைநீள அளவில் ஒளியை வழிநடத்தவும் அல்லது

136
00:17:06.840 --> 00:17:13.560
நீங்கள் இன்னும் ஆப்டிகல் அதிர்வெண்ணில் இருக்கும் போது நீங்கள் உண்மையில் எக்ஸ்ரே அளவுகோலுக்கு செல்லலாம் என்று சொல்லலாம்.

137
00:17:14.520 --> 00:17:22.380
அதுதான் பிளாஸ்மோனிக்ஸின் அழகு. நாங்கள் விட்டுச் சென்ற ஸ்லைடுக்கு மீண்டும் செல்கிறேன்

138
00:17:22.380 --> 00:17:29.340
ஆம். எனவே SPPகள் துணை அலைநீள ஒளியியலில் சாத்தியமான பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. வெளிப்படையாக உங்களால் முடியும்

139
00:17:29.340 --> 00:17:35.100
அலை வழிகாட்டலுக்கு அவற்றைப் பயன்படுத்தவும், அவை மூலக் கண்டறிதல் மாடுலேட்டர் சென்சார் மற்றும் பலவாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

140
00:17:35.100 --> 00:17:41.220
இந்த அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொன்றையும் இங்கே சில திட்டவட்டங்களை மட்டும் பார்ப்போம், அவற்றை விரிவாகப் பார்ப்போம்

141
00:17:41.220 --> 00:17:49.860
அடுத்த ஸ்லைடுகளில். எனவே முதலில் ஒரு உலோக கம்பி SPP அலை வழிகாட்டி சரி. எனவே ரசாயன முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட வெள்ளி

142
00:17:49.860 --> 00:17:57.060
நன்கு வளர்ந்த படிக மற்றும் மேற்பரப்பு அமைப்பைக் கொண்ட நானோ கம்பிகள் கதிர்வீச்சைத் தாங்காது

143
00:17:57.060 --> 00:18:05.820
அலைநீளங்கள் கொண்ட மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் முறைகள் உற்சாகமான ஒளியின் மதிப்பில் பாதியாக சுருக்கப்பட்டது சரி.

144
00:18:05.820 --> 00:18:13.860
எனவே அலைநீளத்தை விட மிகச் சிறிய அளவில் ஒளியை நீங்கள் வழிநடத்த முடியும்.

145
00:18:13.860 --> 00:18:20.520
அது உண்மையில் துணை அலைநீளம். இப்போது சம்பவ லேசரின் ஒரு பகுதி அடிப்படையில் சிதறடிக்கப்பட்டுள்ளது

146
00:18:20.520 --> 00:18:26.940
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் பயன்முறை இது கம்பியின் தொலை முனையை நோக்கி பரவுகிறது. எனவே நீங்கள் உண்மையில் பார்க்க முடியும்

147
00:18:26.940 --> 00:18:34.680
I என்பது உள்ளீடு D என்பது தொலைதூர முடிவு. எனவே நீங்கள் முதலில் லேசர் தூண்டுதலைப் பிரகாசிக்கிறீர்கள்

148
00:18:34.680 --> 00:18:43.980
உள்ளீடு இறுதி வரை நீங்கள் ஒளியை பிளாஸ்மோனாக மாற்ற அனுமதிக்கிறீர்கள்

149
00:18:43.980 --> 00:18:49.740
தொலைதூர முடிவு. எனவே இது போன்ற ஒன்றுதான் நீங்கள் இங்கே உற்சாகத்தைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், அது பயணிக்கிறது

150
00:18:49.740 --> 00:18:57.420
இந்த குறிப்பிட்ட நானோவைர் மற்றும் இறுதியில் அது மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு திரும்புகிறது மற்றும் இதுவும் தெரியும்

151
00:18:57.420 --> 00:19:04.740
சரி. எனவே இவை உண்மையில் புல ஆப்டிகல் நுண்ணோக்கிக்கு அருகில் ஸ்கேன் செய்வதைக் காட்டுகிறது

152
00:19:04.740 --> 00:19:11.880
படம் மற்றும் இந்த நானோவைரில் பிளாஸ்மோன் எவ்வாறு சரியாகப் பரவுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

153
00:19:12.900 --> 00:19:21.060
எனவே வேறு வகையான அலை வழிகாட்டிகளும் சாத்தியமாகும். எனவே சில முக்கியமானவை போன்றவை

154
00:19:21.060 --> 00:19:25.920
உலோக பள்ளம் அலை வழிகாட்டிகள். அதனால் என்ன இந்த பள்ளம் அலை வழிகாட்டிகளை அவர்கள் உண்மையில் அனுமதிக்கிறார்கள்

155
00:19:25.920 --> 00:19:33.600
ஃபோட்டானிக் மற்றும் பிளாஸ்மோனிக் இணைப்பு. எனவே ஒருங்கிணைந்த அலை வழிகாட்டி இணைப்பு உற்சாகத்திற்காக செயல்படுத்தப்பட்டது

156
00:19:33.600 --> 00:19:40.080
குறுகலான பள்ளங்களில் பிளாஸ்மோனிக் முறைகள். எனவே குறுகலான பள்ளங்கள் இந்த V வடிவத்தில் சரி. எனவே

157
00:19:40.080 --> 00:19:47.580
அவை உண்மையில் சிலிக்கான் ரிட்ஜ் அலை வழிகாட்டியின் ஃபோட்டானிக் முறைகள் வழியாக பிளாஸ்மோனிக் பயன்முறை உற்சாகத்தை அனுமதிக்கின்றன. எனவே

158
00:19:47.580 --> 00:19:54.720
சிலிக்கான் ரிட்ஜ் அலை வழிகாட்டி அவை உண்மையில் பரிமாணத்தில் மிகப் பெரியவை என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள்

159
00:19:54.720 --> 00:20:00.600
உண்மையில் உலோக பள்ளம் அலை வழிகாட்டிகளை உருவாக்கலாம் மற்றும் ஃபோட்டானிக் முறைகளை பிளாஸ்மோனிக் முறைகளாக மாற்றலாம்

160
00:20:00.600 --> 00:20:07.800
பின்னர் அந்தத் தகவலை ஒரு துணை அலைநீள ஆட்சியில் பிரச்சாரம் செய்ய அல்லது கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கவும்.

161
00:20:08.760 --> 00:20:14.340
எனவே உலோக பள்ளம் அலை வழிகாட்டிக்கு ஒரு அடிப்படை முறை மற்றும் உயர் வரிசை முறை உள்ளது

162
00:20:14.340 --> 00:20:21.480
சேனல் பிளாஸ்மோன் போலரிட்டன்கள் அல்லது CPP என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு உள்ளது என்பதற்கு சில உதாரணங்களை இங்கே காணலாம்

163
00:20:21.480 --> 00:20:26.700
அந்த லேசர் ஒளியின் மேல் தட்டுகிறது. எனவே இது நீங்கள் எடுக்கும் ஆப்டிகல் சிக்னல்.

164
00:20:26.700 --> 00:20:33.300
உங்களிடம் ஒரு கிரேட்டிங் கப்ளர் உள்ளது, அது உங்கள் ஒளியை மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனாக மாற்றுகிறது. மற்றும் ஒருமுறை

165
00:20:33.900 --> 00:20:42.840
நீங்கள் உண்மையில் ஆம், எனவே நீங்கள் உண்மையில் பிளாஸ்மோன்களை இங்கே பெறலாம்

166
00:20:42.840 --> 00:20:51.600
ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் இதிலிருந்து V பள்ளத்திற்கு ஒரு சிலிக்கான் அலை வழிகாட்டியை வைத்தீர்கள். எனவே இது எப்படி

167
00:20:51.600 --> 00:20:57.840
V பள்ளம் சரி போல் இருக்கும். எனவே நோக்கி மின்சார புலத்தின் மிக வலுவான அடைப்பு இருக்கும்

168
00:20:57.840 --> 00:21:08.820
பள்ளத்தின் குறுகிய முனை மற்றும் இது ஃபோட்டானிக் மற்றும் பிளாஸ்மோனிக் இணைப்புகளை சரியாக வைத்திருக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

169
00:21:08.820 --> 00:21:14.880
எனவே முதலில் நீங்கள் இந்த லேசர் ஒளியை கிராட்டிங்கில் விழுந்துவிட்டீர்கள், பின்னர் உங்களிடம் சிலிக்கான் ரிட்ஜ் உள்ளது

170
00:21:14.880 --> 00:21:21.840
அந்த அலை வழிகாட்டி மன்னிக்கவும் சிலிக்கான் ரிட்ஜ் அலை வழிகாட்டி அது உண்மையில் ஃபோட்டானிக் முறைகளைக் கொண்டு செல்கிறது சரி.

171
00:21:21.840 --> 00:21:30.420
எனவே இந்த ஃபோட்டானிக் பயன்முறையில் இணைக்க நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும். எனவே இது நேரடியாக மாற்றப்படுவதில்லை

172
00:21:30.420 --> 00:21:40.320
பிளாஸ்மோன்களுக்கு ஆனால் இங்கிருந்து நீங்கள் உண்மையில் அற்புதமான சேனல் பிளாஸ்மோன் முறைகள். எனவே இது

173
00:21:40.320 --> 00:21:47.400
ஃபோட்டானிக் மற்றும் பிளாஸ்மோனிக் முறைகளுக்கு இடையில் நடக்கும் இணைப்பு. எனவே எதிரொலி வழிகாட்டியது

174
00:21:47.400 --> 00:21:56.340
பிளாஸ்மோனிக் CPP V பள்ளம் அலை வழிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி அலை வலையமைப்பை உணர முடியும். அவர்கள் அல்ட்ரா வடிவமைப்பையும் அனுமதிக்கிறார்கள்

175
00:21:56.340 --> 00:22:03.000
சிறிய சக்தி பிரிப்பான்கள் மற்றும் லாஜிக் சாதனங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் உண்மையில் இந்த வகையான பிளவுகளை செய்ய முடியும்

176
00:22:03.000 --> 00:22:09.780
மற்றும் ஃபோட்டானிக் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளுடன் ஒப்பிடும்போது மிகச் சிறிய அளவில் கையாளுதல்

177
00:22:11.940 --> 00:22:20.640
சரி. பிளாஸ்மோனிக் ஒய் ஸ்ப்ளிட்டரின் உதாரணம் இங்கே. எனவே இது SEM படம்

178
00:22:20.640 --> 00:22:26.400
Y splitter இவை அடிப்படையில் பள்ளங்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். எனவே ஆழம் D கோணம்

179
00:22:26.400 --> 00:22:31.740
பள்ளம் தீட்டா ஆகும். மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், அது எப்படித் தோற்றமளிக்கிறது என்பதுதான் நிலப்பரப்புப் படம்.

180
00:22:31.740 --> 00:22:39.600
எனவே இது ஒய் ஸ்ப்ளிட்டர் மற்றும் இது அருகிலுள்ள புல ஆப்டிகல் SNOM படத்தைக் காட்டுகிறது

181
00:22:39.600 --> 00:22:44.160
பிளவு எப்படி நடக்கிறது. இதேபோன்ற விஷயம் பிளாஸ்மோனிக்கிற்கும் காட்டப்பட்டுள்ளது

182
00:22:45.120 --> 00:22:52.080
இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் கீழ் உள்ள மேக்குகள், ஒளியியலில் மாடுலேட்டர்கள் என நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.

183
00:22:52.080 --> 00:22:58.920
எனவே நீங்கள் உண்மையில் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் கீழ் பிளாஸ்மோனிக் மேக்குகளை வைத்திருக்கலாம் மற்றும் இந்த வகையான பள்ளத்தைப் பயன்படுத்தலாம்

184
00:22:58.920 --> 00:23:05.460
அமைப்பு சரி. எனவே ஆற்றலைப் பொறுத்து பள்ளத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படலாம்

185
00:23:05.460 --> 00:23:12.180
முறைகள் மற்றும் அலைநீளங்கள். எனவே பயன்முறைகள் மற்றும் அலைநீளத்தைப் பொறுத்து நீங்கள் உண்மையில் ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்

186
00:23:12.180 --> 00:23:17.220
பள்ளத்தின் வெவ்வேறு வெவ்வேறு நிலையில். அதனால்தான் பள்ளம் அமைப்பும் மிகவும் உள்ளது

187
00:23:17.220 --> 00:23:22.860
சுவாரஸ்யமான. முறைகள் மற்றும் பரப்புதல் தூரத்தை டேப்பர் மூலம் டியூன் செய்யலாம்

188
00:23:22.860 --> 00:23:31.260
கோணம். எனவே உண்மையில் இந்த டேப்பர் கோணம் தீட்டாவை அனுமதிக்கிறது. அதனால் அதுவும் முடிவு செய்யும்

189
00:23:31.260 --> 00:23:36.660
ஆதரிக்கப்படும் அல்லது பிரச்சாரம் செய்யும் பயன்முறை என்னவாக இருக்கும் மற்றும் பரப்புதல் தூரம் என்ன

190
00:23:37.320 --> 00:23:42.480
சரி. எனவே இப்போது இரட்டைத் துண்டு அலை வழிகாட்டி என்று அழைக்கப்படும் இன்னொன்றைப் பார்ப்போம்.

191
00:23:42.480 --> 00:23:49.980
எனவே இரட்டை துண்டு அலை வழிகாட்டிக்கு அடிப்படை முறையானது ஒரு குறைந்த ஆற்றல் பயன்முறையைப் போன்றது

192
00:23:49.980 --> 00:23:56.940
MIM அமைப்பு என்பது உலோக இன்சுலேட்டர் உலோக வகை கட்டமைப்பாகும். மற்றும் மேற்பரப்பு கட்டணங்கள் எதிர்

193
00:23:56.940 --> 00:24:03.240
இரண்டு பக்கங்களிலும். எனவே இந்த அமைப்பு இரட்டை கீற்று அலை வழிகாட்டி போல் உள்ளது

194
00:24:03.240 --> 00:24:10.800
விளிம்பு அல்லது முடிவை நோக்கி குறுகுவது. நீங்கள் மேற்பரப்பு கட்டணங்களைப் பார்த்தால், அவை அடிப்படையில் எதிர்மாறாக இருக்கும்

195
00:24:11.400 --> 00:24:18.840
அவை பரவும் திசையில் ஊசலாடும் போது. எனவே இந்த ஆப்பு அலை வழிகாட்டி

196
00:24:18.840 --> 00:24:25.500
பள்ளம் அமைப்புக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது மற்றும் ஆற்றல் விளிம்பில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள்.

197
00:24:26.820 --> 00:24:32.640
இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியும், இது தீவிர வடிவத்தின் அருகிலுள்ள புலப் படம் சரி, நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்

198
00:24:32.640 --> 00:24:41.460
இந்த குறிப்பிட்ட பள்ளத்தை நோக்கி நீங்கள் அதிக ஆற்றல் செறிவைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். எனவே டேப்பரிங்

199
00:24:41.460 --> 00:24:47.160
மேற்பரப்பு அலையால் கடத்தப்படும் மின்காந்த ஆற்றலின் சுருக்கத்தில் விளைகிறது.

200
00:24:47.160 --> 00:24:52.020
எனவே இந்த வழியில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் ஆற்றலை உள்ளூர்மயமாக்கலாம் அல்லது ஆற்றலை வெளியே எடுக்கலாம்

201
00:24:52.020 --> 00:24:58.740
குறிப்பிட்ட புள்ளிகளில் இருந்து. எனவே நீங்கள் ஆப்டிகல் புலத்தை கையாள வழிகாட்ட முடியும் அல்லது

202
00:24:58.740 --> 00:25:05.280
துணை அலைநீள பரிமாணத்தில் ஒளியியல் ஆற்றல். மற்றொரு பயன்பாடு பிளாஸ்மோனிக் லேசர் ஆகும்.

203
00:25:06.000 --> 00:25:11.640
எனவே பிளாஸ்மோனிக் சர்க்யூட்டை உருவாக்க நானோமீட்டர் அளவில் ஒரு ஒளி மூலமானது மிகவும் முக்கியமானது.

204
00:25:11.640 --> 00:25:19.140
எனவே உங்கள் சர்க்யூட்டின் அனைத்து கூறுகளும் நானோமீட்டர் அளவில் இருந்தால் உங்களுக்கும் வேண்டும்

205
00:25:19.140 --> 00:25:26.820
உங்கள் விளக்குகளின் ஒளி மூலமானது அந்த நானோமீட்டர் அளவில் சரியாக இருக்க வேண்டும். எனவே வெளியே மற்றும் அனைத்து அவர்கள் வழங்கினார் ஒரு

206
00:25:26.820 --> 00:25:33.780
2009 இல் ஆழமான துணை அலைநீள அளவில் SPP லேசர் மற்றும் அவை SPP லேசரை ஒளியியல் ரீதியாக பம்ப் செய்தன.

207
00:25:33.780 --> 00:25:41.820
405 நானோமீட்டர் அலைநீளத்தில் உள்ள தனிமங்கள் மற்றும் அவை 489 நானோமீட்டரில் உமிழ்வைக் கண்டறிந்தன.

208
00:25:41.820 --> 00:25:47.340
எனவே பொதுவாக இது பிளாஸ்மோனிக் லேசரின் கட்டமைப்பாகும். எனவே இது ஒரு காட்மியம் கொண்டது

209
00:25:47.340 --> 00:25:56.220
மெக்னீசியம் ஃவுளூரைடு ஸ்பேசருடன் வெள்ளி அடி மூலக்கூறின் மேல் சல்பைட் குறைக்கடத்தி நானோவைர்.

210
00:25:56.220 --> 00:26:06.000
எனவே வெள்ளியின் மேல் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு உள்ளது, இதுவே அமைப்பு. எனவே அவர்கள் 405 ஐப் பயன்படுத்தினர்

211
00:26:06.000 --> 00:26:14.820
நானோமீட்டர் பம்பாக இருந்தது, மேலும் அவை 489 நானோமீட்டரில் வெளிவரும் உமிழ்வைத் தூண்ட முடிந்தது. நாங்கள் செய்வோம்

212
00:26:14.820 --> 00:26:20.520
இந்த லேசிங் நடவடிக்கை இங்கே எப்படி நிகழ்கிறது என்பதைப் பற்றிய விவரங்களுக்கு அதிகம் செல்ல வேண்டாம், ஆனால் இது மிகவும் ஒத்ததாகும்

213
00:26:20.520 --> 00:26:29.040
ஃபோட்டானிக் லேசர்கள் பம்ப் விஷயத்தை பம்ப் செய்வதில் சரி மற்றும் அனைத்து கருத்துக்களும் மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கிறது.

214
00:26:29.880 --> 00:26:38.340
எனவே இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான விளக்கம் இங்கே. எனவே நீங்கள் பிளாஸ்மோனிக் லேசரைத் தேடும்போது

215
00:26:38.340 --> 00:26:42.960
லேசர் அலைநீளத்தை சரிசெய்ய உதவும் மற்றொரு விளைவு உள்ளது

216
00:26:43.500 --> 00:26:50.580
இது மேற்பரப்பு பிளாஸ்மான் போலார் ரிட்டர்ன் SPP மேம்படுத்தப்பட்ட பெர்ன்ஸ்டீன்-மாஸ் விளைவு BM விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

217
00:26:50.580 --> 00:26:58.680
இப்போது இந்த விளைவு என்ன? எனவே பெர்ன்ஸ்டீன்-பாசி விளைவு என்பது வெளிப்படையாகத் தோன்றும் ஒரு நிகழ்வு ஆகும்

218
00:26:58.680 --> 00:27:05.340
குறைக்கடத்தியில் நீங்கள் காணும் பேண்ட் இடைவெளி அடிப்படையில் உறிஞ்சுதல் விளிம்பாக அதிகரிக்கப்படுகிறது

219
00:27:06.120 --> 00:27:17.220
சரி மேலே தள்ளப்படுகிறது. ஏனென்றால், சில மாநிலங்கள் குறைவாக இருக்கும் அவை அடிப்படையில் மக்கள்தொகை கொண்டவை.

220
00:27:17.220 --> 00:27:24.420
எனவே உங்கள் வேலன்ஸ் பேண்டிலிருந்து கடத்தல் பேண்டிற்கு செல்ல விரும்பினால், இந்த நிலைகள் ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்டுள்ளன

221
00:27:24.420 --> 00:27:31.320
வரை நீங்கள் உண்மையில் அங்கு செல்ல முடியாது, எனவே நீங்கள் கடத்தல் குழுவில் அதிக ஆற்றல் நிலைக்கு செல்ல வேண்டும்

222
00:27:31.320 --> 00:27:39.960
டெல்டா பிஎம் அடிப்படையில் பிஎம் என்று நீங்கள் பார்க்கும் இந்த விளைவு இந்த மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது

223
00:27:39.960 --> 00:27:47.100
விளைவு மற்றும் நீங்கள் உயர் பம்ப் ஃப்ளூயன்ஸைப் பயன்படுத்தும் போது அது நடைபெறுகிறது. எனவே இது சாதாரண அல்லது குறைந்த பம்பின் கீழ் உள்ளது

224
00:27:47.100 --> 00:27:57.300
சரளமாக இருந்தாலும், BM விளைவு பர்ஸ்டீன்-மோஸ் விளைவு இல்லை. இந்த விஷயத்தில் சரி, நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்துகிறீர்கள்

225
00:27:57.300 --> 00:28:04.800
உயர் பம்ப் சரளமானது மற்றும் நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட விளைவை சரி பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் போது

226
00:28:04.800 --> 00:28:11.220
இந்த குறிப்பிட்ட வடிவவியலை நீங்கள் அமைத்ததை உற்சாகப்படுத்துங்கள். எனவே இங்கு காட்மியம் சல்பைடு நானோவைர் மட்டுமே உள்ளது

227
00:28:11.220 --> 00:28:17.280
சிலிக்கா மேல். எனவே நீங்கள் கொண்டு வரும் போது ஆனால் பரபரப்பான மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்கள் சாத்தியம் இல்லை

228
00:28:17.280 --> 00:28:23.280
சில்வர் படம் மற்றும் பின்னர் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு மின்கடத்தா அடுக்கு உள்ளது சரி நீங்கள் உற்சாகப்படுத்த முடியும்

229
00:28:23.280 --> 00:28:28.500
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்கள் மற்றும் அந்த மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்கள் உண்மையில் இந்த குறிப்பிட்ட விளைவை மேம்படுத்தும்

230
00:28:29.400 --> 00:28:38.280
மேலும் இது SPP மேம்படுத்தப்பட்ட BM விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனால் நீங்கள் அதிக மாற்றங்களைக் காண முடியும்

231
00:28:39.180 --> 00:28:44.460
உறிஞ்சுதல் நிலை மிகவும் வெளிப்படையாக உமிழ்வு லேசர் அலைநீளமும் இருக்கும்

232
00:28:44.460 --> 00:28:52.200
வித்தியாசமாக அல்லது மாற்றப்பட்டதாக இருக்கும். எனவே தூண்டுதல் உமிழ்வு தீவிரங்கள் மற்றும் மறுசீரமைப்பு விகிதங்கள்

233
00:28:52.200 --> 00:29:00.600
குறைக்கடத்தியின் டியூன் செய்யப்படலாம், இதனால் உமிழ்வு லேசர் அலைநீளத்தையும் டியூன் செய்யலாம். மற்றும்

234
00:29:00.600 --> 00:29:06.960
இந்த குறிப்பிட்ட விளைவு ஒரு குறைக்கடத்தியின் ஒளியியல் இடைவெளியின் வெளிப்படையான நீல மாற்றமாகும்

235
00:29:07.740 --> 00:29:17.100
மேலும் இது கடத்தல் பட்டைக்கு அருகில் உள்ள நிலையில் இருந்து வருகிறது. எனவே இது நீங்கள் விரும்பும் பகுதி

236
00:29:17.100 --> 00:29:23.040
கடத்தல் பட்டை பள்ளத்தாக்குக்கு அருகில் உள்ள மாநிலங்கள் ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்டுவிட்டன, அதனால்தான்

237
00:29:23.040 --> 00:29:28.980
நீங்கள் மேல் ஆற்றல் மட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும், அது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டியூனிங்கை வழங்குகிறது.

238
00:29:29.640 --> 00:29:37.200
இப்போது இங்கே மற்றொரு பிளாஸ்மோனிக் லேசர் உள்ளது, இது அடிப்படையில் இண்டியம் காலியம் நைட்ரேட் அடிப்படையிலானது

239
00:29:37.200 --> 00:29:45.840
MOS உலோக ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி கட்டமைப்பில் உள்ள பிளாஸ்மோனிக் லேசர், இந்த வெள்ளை பளபளப்பை நீங்கள் இங்கே காணலாம்

240
00:29:45.840 --> 00:29:51.960
துண்டு அடிப்படையில் சிலிக்கான் சிலிக்கானில் வெள்ளி படம், எனவே இந்த மஞ்சள் சிலிக்கான் ஆகும்

241
00:29:52.500 --> 00:30:01.440
பின்னர் உங்களிடம் 5 நானோமீட்டர் ஸ்பேசர் உள்ளது, அதன் மேல் அலுமினியம் ஆக்சைடு அலுமினா Al2O3 உள்ளது.

242
00:30:01.440 --> 00:30:08.160
செமிகண்டக்டர் நானோவைர் அல்லது நானோரோட் வேண்டும். எனவே என்ன நடக்கிறது அது அடிப்படையில் உலோகம்

243
00:30:08.160 --> 00:30:16.140
ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி வகையான ஏற்பாடு மற்றும் நீங்கள் இந்த இண்டியம் காலியம் என்று பார்க்க முடியும்

244
00:30:16.140 --> 00:30:23.460
நைட்ரேட் அல்லது காலியம் நைட்ரேட் நானோரோட் பிளாஸ்மோனிக் லேசர்கள் அனைத்து விதமான வண்ணங்களையும் கொடுக்க வல்லவை

245
00:30:24.060 --> 00:30:33.060
சரி. எனவே அனைத்து வண்ண ஒற்றை பயன்முறை லேசிங் படங்களை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் 474 என்று தொடங்கி

246
00:30:33.060 --> 00:30:38.880
நீல நிறத்தில் இருக்கும், பின்னர் 627 சிவப்பு. எனவே இவை அனைத்தையும் ஒற்றை நானோரோடில் இருந்து கவனிக்க முடியும்

247
00:30:38.880 --> 00:30:47.700
சுமார் 4 நானோமீட்டர் அகலம் கொண்ட உமிழ்வு மிகவும் நல்லது. அதனால் என்ன

248
00:30:47.700 --> 00:30:52.800
நீங்கள் மாற்ற வேண்டும், நீங்கள் உண்மையில் நானோரோட்டின் அளவை மாற்ற வேண்டும், அது உங்களை அனுமதிக்கும்

249
00:30:52.800 --> 00:30:58.800
அதிலிருந்து வெவ்வேறு வண்ணங்களைப் பெற. நீங்கள் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் மாடுலேட்டரை அடிப்படையாகக் கொள்ளலாம்

250
00:30:58.800 --> 00:31:06.240
இந்த SPP அலை வழிகாட்டிகளில் இது நாம் முன்பு சுருக்கமாகப் பார்த்த கட்டமைப்பாகும். எனவே இங்கே அது காட்டுகிறது

251
00:31:06.240 --> 00:31:13.560
ஒரு அதிவேக SPP கட்ட மாடுலேட்டர், நீங்கள் தொடர்ந்து அலை வருவதைக் காணலாம்

252
00:31:15.300 --> 00:31:23.220
இங்கே தங்கத் தட்டுகளுக்கு இடையில் ஒரு வகையான ஸ்லாட் உள்ளது, அதுதான் பிளாஸ்மோனிக் அலை வழிகாட்டி

253
00:31:23.220 --> 00:31:30.900
இது சில வகையான நேரியல் அல்லாத எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் பாலிமரால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இப்போது நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது

254
00:31:30.900 --> 00:31:42.060
101101 என்ற அர்த்தத்தில் மின்னழுத்தத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், இந்த வகையான மின்னழுத்தத்தை நீங்கள் சில மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும்

255
00:31:42.060 --> 00:31:49.680
அந்த பாலிமரின் பொருள் சொத்து சரி மற்றும் அது சில வகையான கட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும்

256
00:31:49.680 --> 00:31:58.680
பண்பேற்றம். எனவே 101101 இந்த வெளியீடு உண்மையில் கட்ட பண்பேற்றம் பெறுகிறது. இப்போது என்ன நடக்கிறது

257
00:31:58.680 --> 00:32:04.740
இங்கே அது உண்மையில் இந்த நேரியல் அல்லாத எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் பாலிமரின் Pockels விளைவைப் பயன்படுத்தும்.

258
00:32:04.740 --> 00:32:08.880
இப்போது நான் Pockels விளைவு என்று கூறும்போது அது அடிப்படையில் Pockels எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் விளைவு

259
00:32:09.600 --> 00:32:16.320
மேலும் இது லீனியர் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் விளைவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இதன் பொருள் Pockels விளைவு ஆகும்

260
00:32:16.980 --> 00:32:22.860
ஒளியியல் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் ஒரு திசை சார்ந்த நேரியல் மாறுபாடு

261
00:32:24.420 --> 00:32:31.200
பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சார புலத்தின் பதிலில் வலது. எனவே நீங்கள் இந்த மின்சார புலத்தைப் பயன்படுத்தும்போது

262
00:32:31.200 --> 00:32:37.680
எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் பாலிமரான இந்தப் பொருள் முழுவதும் சில மாற்றங்கள் இருக்கும்

263
00:32:37.680 --> 00:32:43.800
ஒளிவிலகல் குறியீட்டுப் பொருளில், இது இந்த வகையான பண்பேற்றத்தைச் செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும்.

264
00:32:43.800 --> 00:32:50.940
எனவே இங்கேயும் இந்த V குரூப் வகையான விஷயம் இது முழுமையடையவில்லை V அது போன்றது இந்த சரி ஸ்லாட் உள்ளது

265
00:32:50.940 --> 00:32:57.420
இடையே. எனவே இது ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி பட SEM இலிருந்து பார்க்கப்படும் புனையப்பட்ட அமைப்பு ஆகும்

266
00:32:57.420 --> 00:33:03.600
படம். எனவே நீங்கள் இந்த பகுதியைப் பார்த்தால், பெரிதாக்கப்பட்டதைக் கண்டால், அது சரி என்று தெரிகிறது.

267
00:33:04.200 --> 00:33:14.100
எனவே ஒரு டேப்பர் சரி உள்ளது மற்றும் இந்த பகுதியில் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் பாலிமர் அமைந்துள்ளது. எனவே நீங்கள்

268
00:33:14.100 --> 00:33:23.040
40 ஜிபிபிஎஸ் போன்ற உயர் செயல்பாட்டு வேகத்தைப் பெற முடியும் மற்றும் இந்த குறிப்பிட்ட மாடுலேட்டர் வெப்ப நிலையாக உள்ளது

269
00:33:23.040 --> 00:33:29.340
85 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை. எனவே இது மிகவும் அதிகமாக உள்ளது, எனவே இந்த குறிப்பிட்டதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம்

270
00:33:31.020 --> 00:33:38.460
சாதனம் அல்லது மாடுலேட்டர் மிகவும் நிலையானது. பிளாஸ்மோனிக் டிடெக்டர்களைப் பற்றியும் நீங்கள் நினைக்கலாம்

271
00:33:39.120 --> 00:33:47.460
Foll-Cannell இந்த குறிப்பிட்ட தாளில் 2009 இல் மின் SPP கண்டறிதலைப் புகாரளித்துள்ளனர்

272
00:33:47.460 --> 00:33:53.340
வழிகாட்டப்பட்ட கூட்டல் பிணைப்புகள் மற்றும் ஒரு நானோவைர் புலம் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள புலத்தை இணைக்கும் நுட்பம்

273
00:33:53.340 --> 00:33:59.340
விளைவு டிரான்சிஸ்டர். எனவே முதலில் உங்களிடம் ஒரு வெள்ளி நானோவைர் உள்ளது, அது உங்கள் பிளஸ் பத்திரங்களைக் கொண்டுவருகிறது

274
00:33:59.340 --> 00:34:06.780
பின்னர் இங்கே உங்களிடம் இந்த நானோவைர் உள்ளது, எனவே இது ஒரு ஜெர்மானியம் நானோவைர் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஆகும்.

275
00:34:06.780 --> 00:34:13.200
எனவே இவை சார்பு மின்னழுத்த கேட் மின்னழுத்தம் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட அனைத்தும் சரி. அதனால் இருக்கும் போதெல்லாம்

276
00:34:14.400 --> 00:34:20.640
இந்த சில்வர் நானோவைரில் SPP முறைகளைப் பரப்புவதன் மூலம் அவை இந்த ஜெர்மானியத்துடன் இணைக்கப்படுகின்றன

277
00:34:20.640 --> 00:34:28.800
நானோவைர் டிடெக்டர் மற்றும் அவை எலக்ட்ரான் துளை ஜோடி மற்றும் இந்த எலக்ட்ரான் துளைகள் உங்களுக்குத் தெரியும்

278
00:34:28.800 --> 00:34:36.660
அவை பரவுகின்றன மற்றும் மின்னோட்டத்தில் மின்னோட்டம் உள்ளது, அது சரியாக அளவிடப்படுகிறது. எனவே இந்த சாதனம்

279
00:34:36.660 --> 00:34:43.320
நானோ அளவிலான மற்றும் இது எதிர்காலத்தில் ஆன்-சிப் ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களின் சாத்தியத்தை நிரூபிக்கிறது.

280
00:34:44.220 --> 00:34:54.240
எனவே இந்த பிளாஸ்மோன் கண்டறிதல் வேலை செய்யும் அமைப்பு அல்லது திட்டவட்டத்தை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்

281
00:34:54.240 --> 00:35:01.200
சாதனத்தின் SEM புகைப்படம் சரி மற்றும் கண்டறியப்பட்ட கட்டணங்களின் விகிதம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்

282
00:35:01.200 --> 00:35:09.840
இந்த குறிப்பிட்ட சில்வர் ஜெர்மானியம் சந்திப்பை அடையும் SPP களின் எண்ணிக்கை பிளஸ் என வரையறுக்கப்படுகிறது

283
00:35:09.840 --> 00:35:16.620
பத்திரம் மாற்றும் திறன். எனவே இந்த திறன் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டிடெக்டராக இருக்கும்

284
00:35:16.620 --> 00:35:26.520
வலது பிளாஸ்மோனிக் டிடெக்டர். கோய்க்மேன் முன்மொழியப்பட்ட வேறு வகையான கண்டுபிடிப்பான்களும் உள்ளன

285
00:35:26.520 --> 00:35:34.260
et al 2011 இல் இந்தக் குறிப்பிட்ட தாளில். அவர்கள் ஆன்-சிப் சிலிக்கான் மேற்பரப்பை முன்மொழிந்தனர்

286
00:35:34.260 --> 00:35:39.840
பிளஸ் பாண்ட் ஷாட்கி டிடெக்டர் எனவே ஷாட்கி என்றால் அது ஒரு உலோக குறைக்கடத்தி சந்திப்பு உள்ளது.

287
00:35:39.840 --> 00:35:49.380
எனவே இந்த வகையான பள்ளம் அலை வழிகாட்டி அமைப்பை நீங்கள் காணலாம் தங்க உலோகம் உள்ளது அலுமினியம் உள்ளது

288
00:35:49.380 --> 00:35:55.920
இணைப்பிகள் எனவே இங்கே அலுமினிய தொடர்பு உள்ளது இது SEM படம் ஆகும், நீங்கள் தங்கத் தொடர்பை இங்கே காணலாம்.

289
00:35:56.760 --> 00:36:03.720
உங்களிடம் SPP அலை வழிகாட்டி உள்ளது, எனவே ஃபோட்டானிக் மற்றும் ஃபோட்டானிக் வெளியீடு இதுதான்

290
00:36:03.720 --> 00:36:10.740
சரி. எனவே இது அடிப்படையில் இன்சுலேட்டரில் சிலிக்கான் மற்றும் இது புதைக்கப்பட்ட ஆக்சைடு இது ஆக்சைடு

291
00:36:10.740 --> 00:36:14.940
அடுக்குகள் எனவே இந்தக் குறிப்பிட்ட கண்டறிதலுக்கான கட்டமைப்பு இப்படித்தான் இருக்கும்.

292
00:36:15.480 --> 00:36:21.240
இப்போது கண்டுபிடிப்பாளரின் நன்மை என்னவென்றால், அதை மற்ற கூறுகளுடன் எளிதாக ஒருங்கிணைக்க முடியும்

293
00:36:21.240 --> 00:36:29.100
பாரம்பரிய புனைகதை நுட்பத்துடன், ஏனெனில் அவை அனைத்து வழக்கமான பொருட்களையும் பயன்படுத்துகின்றன

294
00:36:29.100 --> 00:36:41.820
மேலும் அவை உண்மையில் ஒரு வாட்டிற்கு 0. 25 மற்றும் 13.3 மைக்ரோ ஆம்பியர் செயல்திறனை அடைந்தன.

295
00:36:41.820 --> 00:36:48.300
1550 மற்றும் 1310 அலைநீளம் இது தொலைத்தொடர்பு அலைநீளங்கள் சரி, அவர்களால் இதைப் பெற முடிந்தது

296
00:36:48.300 --> 00:36:57.600
குறிப்பிட்ட செயல்திறனுக்கு சரி. எனவே நீங்கள் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களை இப்படித்தான் கண்டறிய முடியும்.

297
00:36:58.860 --> 00:37:04.800
பயன்பாடுகளை உணருவதற்கு மேற்பரப்பு மற்றும் பிணைப்புகள் மிகவும் முக்கியமானவை, எனவே இது ஒரு சிறப்பு

298
00:37:04.800 --> 00:37:11.040
நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த ப்ரிஸம் இணைப்பு ஏற்பாடு. எனவே மேற்பரப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்

299
00:37:11.040 --> 00:37:19.260
செயல்பாட்டு முகவர் பிணைப்பு அல்லது முகவர் குறிப்பிட்ட பிணைப்பை அடைய முடியும் மற்றும் அது மாறும்

300
00:37:19.260 --> 00:37:28.500
உலோக மேற்பரப்பின் ஒளிவிலகல் குறியீடானது மிகவும் நேராக மற்றும் அது உண்மையில் சிதறலை மாற்றுகிறது

301
00:37:28.500 --> 00:37:33.120
பரப்பும் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனின் தொடர்பு. எனவே இது அடிப்படையில்

302
00:37:34.140 --> 00:37:42.480
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் அடிப்படையிலான உணர்தலுக்குப் பின்னால் உள்ள ஃபண்டா. எனவே இங்கே நீங்கள் ப்ரிஸம் பெற்றிருப்பதைக் காணலாம்

303
00:37:42.480 --> 00:37:50.460
இன்டெக்ஸ் மெஷ் அடி மூலக்கூறு சரி பிறகு இந்த மின்கடத்தா இடையக அடுக்கு உங்களுக்கு இடையில் உள்ளது. எனவே இது

304
00:37:50.460 --> 00:37:58.500
உலோக அடுக்கு மேற்பரப்பில் பிளாஸ்மோன் உற்சாகமாக இருக்கும் மற்றும் மேலே நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரெய்ட் ஓகே பெற்றுள்ளீர்கள். எனவே

305
00:37:58.500 --> 00:38:05.940
இது அடிப்படையில் சில முகவர் குறிப்பிட்ட பிணைப்பைச் செய்வதற்கான சில வகையான செயல்பாடு ஆகும். இப்போது பிணைப்பு

306
00:38:05.940 --> 00:38:12.900
நிகழ்வானது மாறிவரும் நிலைப் பொருத்த நிலைமைகளைப் படிப்பதன் மூலம் கண்காணிக்க முடியும்

307
00:38:13.500 --> 00:38:19.380
அலைநீளத்தை அல்லது சம்பவக் கோணத்தை வலதுபுறமாக மாற்றுவதன் மூலம் அடையலாம். எனவே இவை அழைக்கப்படுகின்றன

308
00:38:19.380 --> 00:38:25.800
அலைநீளம் அல்லது கோண விசாரணை, எனவே நீங்கள் சம்பவ ஃபோட்டானின் அலைநீளத்தை அல்லது உங்கள் அலைநீளத்தை மாற்றுகிறீர்கள்

309
00:38:25.800 --> 00:38:31.020
இந்த குறிப்பிட்ட கோணத்தை மாற்றவும், நீங்கள் வெவ்வேறு மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனை உற்சாகப்படுத்த முடியும்.

310
00:38:31.020 --> 00:38:36.660
எனவே வரலாற்று ரீதியாக ப்ரிஸம் இணைப்பு மற்றும் கிரேட்டிங் இணைப்பு நுட்பங்கள் இரண்டையும் உணர்தல் பயன்பாடு

311
00:38:36.660 --> 00:38:45.000
ஒளிக்கற்றைகள் வழியாக SPP தூண்டுதலுக்கு விரும்பப்படுகிறது. எனவே இது போன்ற ஒரு உதாரணம்

312
00:38:45.960 --> 00:38:51.300
ஏற்பாடு. எனவே நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள், நீங்கள் உண்மையில் இங்கிருந்து ஒளியை அனுப்பலாம்

313
00:38:51.300 --> 00:38:59.940
ஒரு டிடெக்டர் இருக்கும். எனவே பகுப்பாய்வைப் பொறுத்து அவர்கள் சிலவற்றைச் செய்ய முடிந்தால்

314
00:38:59.940 --> 00:39:06.540
முகவர் குறிப்பிட்ட பிணைப்பு இங்கே ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் மற்றும் அது மாற்றுகிறது

315
00:39:07.500 --> 00:39:15.000
பிளஸ் பத்திரங்களின் சிதறல் உறவு. எனவே பிளாஸ்மோன் வித்தியாசமாக உற்சாகமடையும்

316
00:39:15.000 --> 00:39:22.020
வெவ்வேறு அலைநீளங்கள். எனவே n 1.333 ஆக இருக்கும் போது நீங்கள் ஆழத்தைப் பெறுவீர்கள் என்பதும் இங்கே காணப்படுகிறது

317
00:39:22.020 --> 00:39:28.740
இங்கே. பிரதிபலித்த ஸ்பெக்ட்ரமில் ஆழமாக இருந்தால் ஆற்றல் அடிப்படையில் மாற்றப்படுகிறது

318
00:39:28.740 --> 00:39:34.620
வேறு வடிவத்தில் சரி. அது உங்களிடம் திரும்பி வரவில்லை, அதாவது அது மாற்றப்படுகிறது.

319
00:39:34.620 --> 00:39:42.900
எனவே அது மாற்றப்படும் இடத்தில் அது உண்மையில் பிளாஸ்மோன்களாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே இது வழக்கு ஆனால்

320
00:39:42.900 --> 00:39:52.380
இந்த பகுப்பாய்வு அல்லது இந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீடு 1.342 சரி அலைநீளத்திற்கு மாறும்போது

321
00:39:52.380 --> 00:40:00.600
இந்த குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு மாறுகிறது. எனவே நீங்கள் உண்மையில் அவர்களை மிகவும் எளிதாக கண்டறிய முடியும் என்று பார்க்க முடியும்

322
00:40:00.600 --> 00:40:08.880
SPP இன் பிரபலமான பயன்பாடு ஆகும். எனவே இங்கேயும் அது பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது அது மிகவும் சிறப்பாக காட்டப்பட்டுள்ளது

323
00:40:09.900 --> 00:40:18.960
கட்டமைக்கப்பட்ட முறை. எனவே நீங்கள் இங்குள்ள வட்டங்களைப் பாருங்கள், அவை அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு மற்றும் Y நிறுவனங்கள்

324
00:40:18.960 --> 00:40:25.020
இவை அடிப்படையில் தசைநார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். எனவே இது மீண்டும் அதே வகையான ஏற்பாடு

325
00:40:25.020 --> 00:40:32.040
மேலே கீழ்நோக்கி காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே இது போன்ற மைக்ரோஃப்ளூய்டிக் சேனலை நீங்கள் வைத்திருக்கலாம்

326
00:40:33.000 --> 00:40:40.440
நீங்கள் இந்த பகுப்பாய்வை நகர்த்த அனுமதிக்கலாம் மற்றும் அவை இங்கு பிணைக்கப்படும் போதெல்லாம் இது அடிப்படையில்

327
00:40:41.400 --> 00:40:48.540
இந்த மேற்பரப்பு சென்சார் பெற்ற தங்கப் படம். எனவே அதிக பிணைப்பு இருக்கும்

328
00:40:48.540 --> 00:40:54.660
இந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் ஏற்படும் மாற்றம் அந்த பிளாஸ்மோனின் அலைநீளத்தை மாற்றும்

329
00:40:54.660 --> 00:41:02.160
உற்சாகம் மற்றும் அதை கண்டறிய முடியும். எனவே பொதுவாக நீங்கள் ஹீலியம் நியான் லேசரை ஒளி மூலமாகப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்

330
00:41:02.160 --> 00:41:09.000
CCD அல்லது சார்ஜ் இணைக்கப்பட்ட காட்சி சாதனம் சரி அல்லது சார்ஜ் இணைக்கப்பட்ட சாதனம் CCD என்று கண்டறிதல்.

331
00:41:10.140 --> 00:41:16.320
SPPகளைப் பயன்படுத்தி மற்ற வகை ஒளிவிலகல் குறியீடற்ற சென்சார் இருக்கலாம். எனவே இங்கே மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன் உள்ளது

332
00:41:17.100 --> 00:41:25.560
SPP தூண்டுதலுக்காக ஃபைபர் மையத்தில் பதிக்கப்பட்ட ஃபைபர் பிரேக் கிரேட்டிங்குடன் கூடிய போலரிடன் ஃபைபர் சென்சார்.

333
00:41:25.560 --> 00:41:31.020
எனவே இது ஒரு பொதுவான ஃபைபர், இது தான் கோர் இது உறைப்பூச்சு மற்றும் இதுதான்

334
00:41:31.020 --> 00:41:38.340
அடி மூலக்கூறு அது சுற்றியுள்ள மீடியா ns. எனவே இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய grating உள்ளது

335
00:41:38.340 --> 00:41:45.180
எல் நீளத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது குறுகிய கால ஃபைபர் பிரேக் கிரேட்டிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே நாங்கள் என்ன செய்வோம்

336
00:41:45.180 --> 00:41:54.000
குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தை பிரதிபலிக்கிறது. அதனால் அந்த அலைநீளம் திரும்பி வரும்போது சரி

337
00:41:54.780 --> 00:42:02.640
அது இந்த குறிப்பிட்ட உறைக்கு வெளியே கசிவு மற்றும் உலோக டெபாசிட் இருந்தால் உள்ளது

338
00:42:02.640 --> 00:42:08.340
இந்த உறைக்கு மேல் ஒரு உலோக மின்கடத்தா இடைமுகம் மற்றும் அந்த ஒளி உள்ளது

339
00:42:09.060 --> 00:42:16.140
இந்த உலோக மின்கடத்தா இடைமுகத்தில் பரப்பப்படும் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களை தூண்டலாம்.

340
00:42:16.740 --> 00:42:22.860
அது எப்படி உதவுகிறது? எனவே சுற்றியுள்ள ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் குறியீட்டைப் பொறுத்து

341
00:42:23.760 --> 00:42:30.000
சரி இந்த தூண்டுதலின் அலைநீளம் மாறும், அதை நீங்கள் பார்ப்பது போல் இங்கே அளவிடலாம்.

342
00:42:30.000 --> 00:42:39.300
எனவே ns சரியாக மாறும் போது அலைநீளத்தில் உள்ள வேறுபாட்டை உங்களால் பார்க்க முடியும். எனவே நீங்கள் உண்மையில் செய்ய முடியும்

343
00:42:39.300 --> 00:42:45.540
ஒளிவிலகல் குறியீட்டு அடிப்படையிலான சென்சார் ஏனெனில் ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம்

344
00:42:47.640 --> 00:42:55.320
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோனுடன் இணைக்கப்படும் ஒளியின் அலைநீளமும் மாறுகிறது. அதனால்

345
00:42:55.320 --> 00:43:00.780
ஒளிவிலகல் குறியீட்டின் மாற்றத்தை நீங்கள் அளவிட முடியும் மற்றும் மக்கள் செய்ய முடியும்

346
00:43:00.780 --> 00:43:09.540
உண்மையில் SPP சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி ஒளிவிலகல் குறியீட்டை உணர்தல் போன்ற அதிக உணர்திறன். மாற்றம் கூட

347
00:43:09.540 --> 00:43:15.900
10 வரிசையின் ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் மைனஸ் 7 க்கு இந்த வகையைப் பயன்படுத்தி சாத்தியம்

348
00:43:15.900 --> 00:43:23.280
உணர்தல். எனவே SPP தூண்டுதலின் இந்த குறிப்பிட்ட வழிமுறை எவ்வளவு உணர்திறன் வாய்ந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம்

349
00:43:23.280 --> 00:43:31.920
சுற்றியுள்ள நடுத்தர சரி. எனவே இத்துடன் இன்று இங்கே நிறுத்திவிட்டு அடுத்த விரிவுரையில் பார்ப்போம்

350
00:43:31.920 --> 00:43:38.220
மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களின் மற்றொரு அம்சத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது, அதாவது உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்கள் சரி.

351
00:43:38.220 --> 00:43:44.160
எனவே SPPகளின் பயன்பாடுகளில் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் மின்னஞ்சலை அனுப்பலாம்

352
00:43:44.160 --> 00:43:49.980
இந்த குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் எனக்கு நீங்கள் பொருள் வரியில் MOOC ஐக் குறிப்பிடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நன்றி.
