S'intéresse aux antennes plasmoniques, à la spectroscopie Raman et à la spectroscopie Raman améliorée en surface, en mettant l'accent sur l'identification des molécules et la sensibilité des molécules uniques.
Plonge dans les fondamentaux de l'optique avancée, couvrant les réseaux blazés, le pouvoir de résolution, la résolution spectrale, les réseaux de Bragg, les anomalies de Wood et l'excitation plasmon-polariton de surface.
Explore les bandes de fréquences photoniques dans différentes structures et réseaux 2D communs, discutant des facteurs influençant leur existence et des lois d'échelle pour différentes fréquences.
Plonge dans les techniques de fabrication de cristaux photoniques, inspirés par des structures naturelles comme les ailes de papillon et les pierres opales.
Explore les équations de Maxwell dans le vide, le microscope optique à champ proche à balayage photonique, le confinement de la lumière et la preuve expérimentale des effets de la lumière.
Explore les cristaux photoniques, les guides d'ondes, la lumière lente, les cavités à Q élevé et les fibres photoniques pour la sélectivité en fréquence et les effets non linéaires.
Couvre les principes fondamentaux et les applications des métamatériaux, en discutant de la façon dont les matériaux interagissent avec le rayonnement électromagnétique.
Explore la réfraction négative dans les métamatériaux, y compris la vérification expérimentale et l'ingénierie de la perméabilité magnétique et de la permittivité négative.
Explore les propriétés électromagnétiques, l'indice de réfraction, la réfraction négative et le concept d'une lentille parfaite pour l'imagerie haute résolution.
Discute de l'évolution des métamatériaux des micro-ondes à l'optique, en présentant les défis et les progrès de la miniaturisation et de la réalisation de matériaux 3D.