Οπτικές και πλασμονικές ιδιότητες του διοξειδίου του βαναδίου (VO2)

Optical and plasmonic properties of the vanadium dioxide (VO2) (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
  4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
  5. Ελληνικά
  6. 108
  7. Πατσαλάς, Παναγιώτης
  8. Πατσαλάς, Παναγιώτης | Παλίλης, Λεωνίδας
  9. Διοξείδιο του βαναδίου, διηλεκτρική συνάρτηση | οπτικές ιδιότητες, πλασμονικές ιδιότητες | λεπτό υμένιο, δείκτης διάθλασης | τρανζίστορ, πλασμονική διάταξη
  10. 12
  11. 144
  12. Σχήμα 1.Α σελίδα 16, Σχήμα 1.1.Α σελίδα 17, Σχήμα 1.1 Β σελίδα 17, Σχήμα 1.3 A σελίδα 19, Σχήμα 1.3 B σελίδα 19, Σχήμα 1.3 Γ σελίδα 20, Σχήμα 1.3 Δ σελίδα 21, Σχήμα 2.1 A σελίδα 22, Σχήμα 2.1 Β σελίδα 22, Σχήμα 2.1 Γ σελίδα 23, Σχήμα 2.2.Α σελίδα 26, Πίνακας 2.2.1.Α σελίδα 27, Σχήμα 2.3 Α σελίδα 28, Σχήμα 2.3 Β σελίδα 28, Σχήμα 2.3 Γ σελίδα 29, Σχήμα 2.3 Δ σελίδα 30, Σχήμα 2.3 Ε σελίδα 30, Σχήμα 2.4.1 Α σελίδα 31, Σχήμα 2.4.1 B σελίδα 32, Σχήμα 3.2 A σελίδα 34, Σχήμα 3.2.B σελίδα 35, Σχήμα 3.2 Γ σελίδα 35, Σχήμα 3.3 Α σελίδα 36, Σχήμα 3.4 Α σελίδα 37, Σχήμα 3.4 Β σελίδα 37, Σχήμα 3.4 Γ σελίδα 38, Σχήμα 3.4 Δ σελίδα 38, Σχήμα 3.4 E σελίδα 39, Σχήμα 3.4 Z σελίδα 40, Σχήμα 3.4 Η σελίδα 40, Σχήμα 3.6 Α σελίδα 41, Σχήμα 3.6 Β σελίδα 42, Σχήμα 3.6 Γ σελίδα 43, Σχήμα 3.7. Α σελίδα 44, Πίνακας 3.8.1 σελίδα 44, Σχήμα 3.9 Α σελίδα 45, Σχήμα 3.9 Β σελίδα 46, Σχήμα 4.1 Α σελίδα 47, Σχήμα 4.1 Β σελίδα 48, Σχήμα 4.1 Γ σελίδα 49, Σχήμα 4.1.Δ σελίδα 50, Σχήμα 4.2 Α σελίδα 50, Σχήμα 4.2.1 Α σελίδα 51, Σχήμα 4.2.2 Α σελίδα 52, Σχήμα 4.2.2 Β σελίδα 53, Σχήμα 4.2.2 Γ σελίδα 53, Σχήμα 4.2.2 Δ σελίδα 54, Σχήμα 4.2.2 Ε σελίδα 54, Σχήμα 4.3.1 Α σελίδα 56, Σχήμα 4.3.1 B σελίδα 57, Σχήμα 4.3.1 Γ σελίδα 57, Σχήμα 4.3.1 Δ σελίδα 58, Σχήμα 4.3.1 Ε σελίδα 59, Σχήμα 4.3.1 Ζ σελίδα 60, Σχήμα 4.3.1 Η σελίδα 61, Σχήμα 4.3.1 Θ σελίδα 62, Σχήμα 4.3.1 Ι σελίδα 62, Σχήμα 4.3.1 Κ σελίδα 63, Σχήμα 4.3.1 Λ σελίδα 63, Σχήμα 4.3.1 Μ σελίδα 64, Σχήμα 4.3.1 Ν σελίδα 65, Σχήμα 4.3.2 A σελίδα 66, Σχήμα 4.3.2 Β σελίδα 67, Σχήμα 4.3.2. Γ σελίδα 68, Σχήμα 4.3.2 Δ σελίδα 69, Σχήμα 4.3.3 Α σελίδα 70, Σχήμα 4.3.3 Β σελίδα 71, Σχήμα 4.3.3 Γ σελίδα 72, Σχήμα 4.3.3 Δ σελίδα 73, Σχήμα 4.4.3 Α σελίδα 76, Σχήμα 4.4.3 Β σελίδα 77, Σχήμα 4.4.4 Α σελίδα 78, Πίνακας 4.4.4. Α σελίδα 79, Σχήμα 4.4.4 Β σελίδα 80, Πίνακας 4.4.4. Β σελίδα 80, Σχήμα 4.4.4 Γ σελίδα 81, Σχήμα 4.4.4 Δ σελίδα 82, Σχήμα 5.1 Α σελίδα 84, Σχήμα 5.1 Β σελίδα 84, Σχήμα 5.1 Γ α σελίδα 85, Σχήμα 5.1 Γ β σελίδα 85, Σχήμα 5.1 Δ σελίδα 86, Σχήμα 5.2 A σελίδα 86, Σχήμα 5.2 Β σελίδα 87, Σχήμα 5.2 Γ σελίδα 88, Σχήμα 5.2 Δ σελίδα 89, Πίνακας 5.2 Α σελίδα 89, Σχήμα 5.2 Ε σελίδα 91, Σχήμα 5.2 Z σελίδα 92, Σχήμα 5.2 Η σελίδα 93
  13. Από τα άτομα στα στερεά: Μέταλλα –Ημιαγωγοί / Ε. Ν. Οικονόμου
    • Στην εργασία αυτή μελετάμε το διοξείδιο του βαναδίου που έχει την ιδιότητα να μεταβάλλεται από διηλεκτρικό σε αγώγιμο υλικό κοντά σε θερμοκρασία δωματίου. Γίνεται μια εκτενή αναφορά στην δομή του και στην μεταβολή φάσης του και ιδιαίτερα στις οπτικές και πλασμονικές ιδιότητες του μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπισης όταν αυτό βρίσκεται σε μορφή λεπτού υμενίου. Αναλύονται φάσματα που αφορούν την ανακλαστικότητα του, την διαπερατότητα και την φασματοσκοπική ελλειψομετρία χρησιμοποιώντας ένα κοινό μοντέλο ανάλυσης και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της εργασίας είναι να αποτιμηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιειθεί ως ενεργό μέσο μιας ενεργητικής πλασμονικής διάταξης ή ενός διεγειρόμενου transistor και να προσδιοριστούν οι πειραματικές παραμέτροι που υπεισέρχονται στην κατασκευή μιας τέτοιας διάταξης. Από την εργασία προκύπτει ότι τα περισσότερα δημοσιευμένα φάσματα δείχνουν ότι στη θερμή φάση η μετάβαση της ε1 σε αρνητικές τιμές γίνεται στην φασματική περιοχή 1000-1200 nm, δηλαδή στην περιοχή του NIR που βρίσκεται μέσα στο φασματικό παράθυρο των τηλεπικοινωνιών και στην περιοχή οπτικής διαφάνειας του Si πράγμα πολύ σημαντικό για τη φωτονική και τη μικροηλεκτρονική.
    • In this paper, we study vanadium dioxide which has the property of changing from dielectric to conductive material around room temperature. Extensive reference is made to its structure and phase change and especially to its optical and plasmonic properties through the literature review when it is in the form of a thin film. Spectra of its reflectivity, permeability and spectroscopic ellipsometry are analyzed using a common analysis model and the expected result of the work is to evaluate the possibility of using it as an active medium of an active plasmon device or an excited transistor and to determine the experimental parameters involved in the construction of such a device
  14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές