dc.contributor.author | Γουσέτης, Αναστάσιος | el |
dc.contributor.author | Gousetis, Anastasios | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T10:05:36Z | |
dc.date.available | 2016-03-22T10:05:36Z | |
dc.date.issued | 2016-03-22 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42209 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5211 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Οπτική παγίδευση | el |
dc.subject | Επιφανειακά πλασμόνια | el |
dc.subject | Πλασμονικά πεδία | el |
dc.subject | Οπτική παγίδευση | el |
dc.subject | Νανοφωτονική | el |
dc.subject | Optical trapping | en |
dc.subject | Plasmonic fields | en |
dc.subject | Surface plasmons | en |
dc.subject | Plasmon assisted optical trapping | en |
dc.subject | Nanophotonics | en |
dc.title | Μελέτη οπτικής παγίδευσης υποβοηθούμενη από πλασμονικά πεδία | el |
dc.contributor.department | Φυσικής | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.generalDescription | Μελέτη οπτικής παγίδευσης με χρήση laser Nd:YAG (1064nm) με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της οπτικής παγίδας. Περαιτέρω μελέτη για διάφορες νανοδομές, για βελτίωση της απόδοσης της οπτικής παγίδευσης με τη βοήθεια πλασμονικών πεδίων. | el |
heal.classification | Φυσική | el |
heal.classification | Physics | el |
heal.classification | Physics | el |
heal.classification | Physical instruments | el |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101653 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101653 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101561 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02994 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101662 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2014-10-29 | |
heal.abstract | Η οπτική παγίδευση είναι μία μη-καταστρεπτική τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται για το χειρισμό πληθώρας σωματιδίων, όπως διηλεκτρικών νανοσωματιδίων και κυττάρων. Εφαρμόζεται από πολλές ερευνητικές ομάδες σε διάφορους τομείς, από τη βιοφυσική και τη βιολογία έως τη βιοτεχνολογία και τους κβαντικούς υπολογιστές. Σε πολλές εφαρμογές η αύξηση του συντελεστή απόδοσης της οπτικής παγίδευσης Q είναι απαραίτητη. Παρ’ ότι η αύξηση της ισχύος του laser οδηγεί στην ενίσχυση της οπτικής παγίδας, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δείγμα. Σ’ αυτήν τη διπλωματική εργασία, θα παρουσιάσουμε δύο πιθανούς τρόπους για την ενίσχυση της οπτικής παγίδευσης. Πρώτον, θα μελετήσουμε τη δική μας πειραματική διάταξη οπτικής παγίδευσης και θα δείξουμε πως η βελτιστοποίηση της πειραματικής διάταξης μπορεί ν’ αυξήσει την απόδοση της οπτικής παγίδευσης. Δεύτερον, θα χρησιμοποιήσουμε την τροποποιημένη πειραματική διάταξη σε πλασμονική παγίδευση μέσω μικροδομών. Σ’ αυτά τα πειράματα χρησιμοποιήσαμε υποστρώματα από γυαλί, πυρίτιο και χαλαζία, επικαλυμμένα από νανοσωματίδια αργύρου κι ένα συνεχές Nd:YAG laser, με Γκαουσιανή δέσμη, στα 1064nm πολύ καλά εστιασμένο μέσω ενός αντικειμενικού φακού μ’ αριθμητικό άνοιγμα N.A.=0.85. Επίσης, σε όλα τα πειράματα, ο υπολογισμός των οπτικών δυνάμεων έγινε μέσω της μεθόδου της μέτρησης της ταχύτητας διαφυγής του σωματιδίου. Τέλος, θα συγκρίνουμε τα πειραματικά αποτελέσματα μ’ αυτά των αριθμητικών προσομοιώσεων και θα προτείνουμε μερικές λύσεις για επιπλέον αύξηση της απόδοσης της οπτικής παγίδευσης. | el |
heal.abstract | Optical trapping is a non -destructive technique which is used to manipulate a variation of particles, such as dielectric nanoparticles and cells. It is applied in various areas from biophysics and biology to nanotechnology and quantum computers, by many research groups. For many applications, the increase of the effective quality factor of optical trapping 푄 is needed. Although the increase of laser power can enhance the optical trap, it can cause damage to the specimen. In this master thesis, we will present two possible ways for the optical trapping enhancement . Firstly, we will study o ur optical trapping experimental set - up and we will show how an optimization of this set- up can increase the optical trapping efficiency. Secondly, we’ll use the modified experimental set -up in plasmonic microstructures trapping. For these experiments, we used Si, SiO 2 and glass substrates, coated with Ag nanoparticles and a highly focused cw Gaussian Nd:YAG laser at 1064nm through an objective lens with numerical aperture N.A .=0.85. Also, in all experiments, the optical forces were calculated by measuring the particle’s escape velocity calibration method. Finally, we wi ll compare the experimental with the numerical simulation results and we wi ll propose a number of solutions for additional increase of the optical trapping efficiency. | en |
heal.advisorName | Σεραφετινίδης, Αλέξανδρος | el |
heal.committeeMemberName | Μακροπούλου, Μυρσίνη | el |
heal.committeeMemberName | Τσιγαρίδας, Γιώργος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 119 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: