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局在プラズモン共鳴はナノクフィクションのために部分適用されるエスタブリッシュメントである。
古来からステンドグラスはガラスの表面に色を塗るのではなく、さまざまな金属をまぜることで色を出してきた。これは普段見ているその金属の色とは一見すると関連性が無い。(金は赤、銀は黄色)
RGBと呼ばれる光の三原色はそれぞれ赤緑青の英語の頭文字をとっているが、最初のほうから波長が大きく、赤は700nm 緑は546.1青は436.8nmである。このナノサイズの波長が金属の色の変化に関係している。
事象として確認できることはたいてい一つだが、原理の説明は原理そのものではないので、誤謬を含みながら我々は比喩として原理に近づいて行くしかない。共鳴のおおざっぱな例としては、金属板は叩いてもいい音がならないが、小さなベルは叩くといい音が鳴るというものがある。黄金が赤に変わる比喩としては、ナノクロック同期が悪く無い伝え方だろう。光の三原色とその周波数と、金属の表面電子の周波数が同期してしまい、ここでは緑色の波長が無効化されたように見える(青色はもともと吸収されている)。残った波長が赤色であるので、黄金を小さな微粒子に変えたときにガラスの中で赤色に見えるというものである。
古来からステンドグラスはガラスの表面に色を塗るのではなく、さまざまな金属をまぜることで色を出してきた。これは普段見ているその金属の色とは一見すると関連性が無い。(金は赤、銀は黄色)
RGBと呼ばれる光の三原色はそれぞれ赤緑青の英語の頭文字をとっているが、最初のほうから波長が大きく、赤は700nm 緑は546.1青は436.8nmである。このナノサイズの波長が金属の色の変化に関係している。
事象として確認できることはたいてい一つだが、原理の説明は原理そのものではないので、誤謬を含みながら我々は比喩として原理に近づいて行くしかない。共鳴のおおざっぱな例としては、金属板は叩いてもいい音がならないが、小さなベルは叩くといい音が鳴るというものがある。黄金が赤に変わる比喩としては、ナノクロック同期が悪く無い伝え方だろう。光の三原色とその周波数と、金属の表面電子の周波数が同期してしまい、ここでは緑色の波長が無効化されたように見える(青色はもともと吸収されている)。残った波長が赤色であるので、黄金を小さな微粒子に変えたときにガラスの中で赤色に見えるというものである。
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