Denitza denkova (7 Ergebnisse)

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2018
- Softcover
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USABooks From California
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EUR 86,59
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paperback. Zustand: Very Good.

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2018
- Softcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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EUR 126,19
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Zustand: New. In English.

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
- Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes KönigreichRia Christie Collections
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EUR 128,11
EUR 10,92 VersandVersand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
Zustand: New. In English.

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2016
- Hardcover
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes KönigreichRevaluation Books
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EUR 153,31
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Hardcover. Zustand: Brand New. 116 pages. 9.25x6.10x0.71 inches. In Stock.

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2018
- Softcover
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschlandpreigu
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EUR 95,25
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Optical Characterization of Plasmonic Nanostructures: Near-Field Imaging of the Magnetic Field of Light | Denitza Denkova | Taschenbuch | xxvi | Englisch | 2018 | Springer | EAN 9783319804262 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. …

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Berlin, Springer, 2018
- Softcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
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EUR 150,10
EUR 35,00 VersandVersand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This thesis focuses on a means of obtaining, for the first time, full electromagnetic imaging of photonic nanostructures. The author also develops a unique practical simulation framework which is used to confirm the results. The development of innovative photonic devices and metamaterials with tailor-made functionalities depends critically on our capability to characterize them and understand the underlying light-matter interactions. Thus, imaging all components of the electromagnetic light field at nanoscale resolution is of paramount importance in this area. This challenge is answered by demonstrating experimentally that a hollow-pyramid aperture probe SNOM can directly image the horizontal magnetic field of light in simple plasmonic antennas - rod, disk and ring. These results are confirmed by numerical simulations, showing that the probe can be approximated, to first order, by a magnetic point-dipole source. This approximation substantially reduces the simulation time and complexity and facilitates the otherwise controversial interpretation of near-field images. The validated technique is used to study complex plasmonic antennas and to explore new opportunities for their engineering and characterization.…

Sprache: Englisch
Verlag: Palgrave Macmillan, 2016
- Hardcover
Anbieter: Buchpark, Trebbin, DeutschlandBuchpark
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EUR 84,94
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This thesis focuses on a means of obtaining, for the first time, full electromagnetic imaging of photonic nanostructures. The author also develops a unique practical simulation framework which is used to confirm the results. The development of innovative photonic devices and metamaterials with tailor-made functionalities depends critically on our capability to characterize them and understand the underlying light-matter interactions. Thus, imaging all components of the electromagnetic light field at nanoscale resolution is of paramount importance in this area. This challenge is answered by demonstrating experimentally that a hollow-pyramid aperture probe SNOM can directly image the horizontal magnetic field of light in simple plasmonic antennas ¿ rod, disk and ring. These results are confirmed by numerical simulations, showing that the probe can be approximated, to first order, by a magnetic point-dipole source. This approximation substantially reduces the simulation time and complexity and facilitates the otherwise controversial interpretation of near-field images. The validated technique is used to study complex plasmonic antennas and to explore new opportunities for their engineering and characterization.…