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Interacción de luz con nanoestructuras metálicas procesos de intensificación local por plasmones superficiales resonantes

  • Autores: Vincenzo Giannini
  • Directores de la Tesis: José A. Sánchez (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2007
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Juan José Sáenz Gutiérrez (presid.), Esteban Moreno Soriano (secret.), José V. García-Ramos (voc.), Jaime Gómez Rivas (voc.), Fernando Cussó (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • En este trabajo investigamos el mecanismo EM responsable de la amplificación de la emisión Raman de moléculas sobre superficies metálicas nanoestructuradas. Se estudia mediante formulación teórica y numérica, en relación directa con configuraciones experimentales la fotónica de Plasmones Superficiales (SP) y el proceso de emisión de una película fina de dipolos (como por ejemplo láminas de Langmuir-Blodgett) en superficies metálicas con nanoestructuras aleatorias. Estas superficies se caracterizan por estadística y función de correlación gausianas. La emisión Raman y el campo EM de bombeo son estudiados separadamente y de manera rigurosa, es decir, sin aproximaciones, sea cerca de las nanoestructuras (campo cercano) que lejos de la superficies (campo lejano) y se obtienen los factores de amplificación. Este estudio se efectúa por diferentes rugosidades, frecuencias de bombeo, frecuencias de emisión y ángulo de incidencia. Se comparan los resultados obtenidos con la única aproximación de emisión Raman que hasta ahora existe (campo eléctrico local a la cuarta potenza).

      También se estudia la excitación de plasmones superficiales en nanopartículas metálicas aisladas o que interactúen, con la intención de entender los procesos de amplificación de los campos superficiales. Se calculan las secciones eficaces de scattering y los campos cercanos de partículas con forma arbitraria, con énfasis en las formas de particular interés experimental como por ejemplo nanoantenas o nanoestrellas. Se investiga como afecta la forma y el tamaño de las partículas a las frecuencias de resonancias


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