Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Electric Field of Parallel Conducting Plates01:16

Electric Field of Parallel Conducting Plates

1.3K
Gauss' law relates the electric flux through a closed surface to the net charge enclosed by that surface. Gauss's law can be applied to find the electric field and the charge enclosed in a region depending on its charge distribution.
Consider a cross-section of a thin, infinite conducting plate having a positive charge. For such a large thin plate, as the thickness of the plate tends to zero, the positive charges lie on the plate's two large faces. Without an external electric field, the...
1.3K
Biasing of FET01:22

Biasing of FET

417
Biasing a Junction Field Effect Transistor (JFET) is crucial for setting operational parameters and ensuring efficient functioning in electronic circuits. JFETs are characterized by using a single carrier type in N-channel or P-channel configurations, where the channel is surrounded by PN junctions. These junctions are central to the device's ability to control current flow.
In an N-channel JFET, the structure consists of N-type material forming the channel on a P-type substrate, with the...
417
Electric Field at the Surface of a Conductor01:26

Electric Field at the Surface of a Conductor

4.9K
Consider a conductor in electrostatic equilibrium. The net electric field inside a conductor vanishes, and extra charges on the conductor reside on its outer surface, regardless of where they originate.
In the 19th century, Michael Faraday conducted the famous ice pail experiment to prove that the charges always reside on the surface of a conductor. The experimental set-up consists of a conducting uncharged container mounted on an insulating stand. The outer surface of the container is...
4.9K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

High-Chern-number orbital magnetism in twisted rhombohedral graphene.

Nature materials·2026
Same author

Landau-Zener Transition Enhanced Quantum Sensing in Spin Defects of Hexagonal Boron Nitride.

ACS nano·2026
Same author

Author Correction: Hidden states and dynamics of fractional fillings in twisted MoTe<sub>2</sub> bilayers.

Nature·2026
Same author

In-plane anomalous Hall effect in a low-dimensional system.

Nature materials·2026
Same author

Magnon hydrodynamics in an atomically thin ferromagnet.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same author

Observation of coherent ferron emission and propagation.

Nature materials·2026

関連する実験動画

Updated: Nov 1, 2025

Visible-light Induced Reduction of Graphene Oxide Using Plasmonic Nanoparticle
07:24

Visible-light Induced Reduction of Graphene Oxide Using Plasmonic Nanoparticle

Published on: September 22, 2015

14.6K

グラフェンプラズモニックにおけるフィゾー抵抗

Y Dong1,2, L Xiong1, I Y Phinney3

  • 1Department of Physics, Columbia University, New York, NY, USA.

Nature
|June 24, 2021
PubMed
まとめ

研究者らは,フィゾー効果に類似した現象であるグラフェンの表面プラズモンのポラリトン (SPP) を引きずる電子の流れを観察した. この発見は単純な動力学に挑戦し 電子の液体力学への新たな洞察をもたらします

さらに関連する動画

Optimized Fabrication Procedure for High-Quality Graphene-based Moir&#233; Superlattice Devices
11:24

Optimized Fabrication Procedure for High-Quality Graphene-based Moiré Superlattice Devices

Published on: July 11, 2025

9.4K
Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities
11:42

Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities

Published on: July 24, 2015

15.7K

関連する実験動画

Last Updated: Nov 1, 2025

Visible-light Induced Reduction of Graphene Oxide Using Plasmonic Nanoparticle
07:24

Visible-light Induced Reduction of Graphene Oxide Using Plasmonic Nanoparticle

Published on: September 22, 2015

14.6K
Optimized Fabrication Procedure for High-Quality Graphene-based Moir&#233; Superlattice Devices
11:24

Optimized Fabrication Procedure for High-Quality Graphene-based Moiré Superlattice Devices

Published on: July 11, 2025

9.4K
Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities
11:42

Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities

Published on: July 24, 2015

15.7K

科学分野:

  • 凝縮物質物理学
  • 量子光学
  • 材料科学

背景:

  • 特殊相対性理論の礎石である 移動媒介による光の引きずりについて説明します
  • 固体における電子の流れによって光子を引っ張る実験は不一致な結果をもたらした.
  • 表面プラズモンのポラリトン (SPP) は,光子と電子のハイブリッド準粒子である.

研究 の 目的:

  • グラフェンの電子流によるSPPの引き寄せを調査する.
  • この相互作用と相対論的効果との関係を 探求する.
  • 赤外線光学における タイム・リバース・シンメトリーを 破るための新しい方法を示すために

主な方法:

  • 赤外線ナノ画像を用いた SPP 伝播の直接視覚化
  • グラフェンの高密度電流の生成と操作
  • キャリア・ドリフトに反応するSPP波長の変化の分析

主要な成果:

  • グラフェンにおける電子の流れによるSPPの直接の引き寄せを観察した.
  • SPPは漂流するキャリアに対して伝播する時に波長を短くすることが示された.
  • このプラズモンのフィゾー抵抗はディラク電子の非線形電動力学によって支配されていることを示した.

結論:

  • グラフェンの SPP の電子誘発の抵抗は,単純な動力学的な説明に逆らっています.
  • この効果は,磁場なしで赤外線周波数で時間逆転対称性と相互性を破ることを可能にします.
  • プラズモンのフィゾー抵抗は,電子の液体相互作用と不均衡現象を研究するためのツールとして機能する.