neleidžiama
neleidžiama
Skaitmeninių teisių valdymas (DRM)
Leidykla pateikė šią knygą šifruota forma, o tai reiškia, kad norint ją atrakinti ir perskaityti reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą. Norint skaityti šią el. knygą, turite susikurti Adobe ID . Daugiau informacijos čia. El. knygą galima atsisiųsti į 6 įrenginius (vienas vartotojas su tuo pačiu Adobe ID).
Reikalinga programinė įranga
Norint skaityti šią el. knygą mobiliajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje), turite įdiegti šią nemokamą programėlę: PocketBook Reader (iOS / Android)
Norint skaityti šią el. knygą asmeniniame arba Mac kompiuteryje, Jums reikalinga Adobe Digital Editions (tai nemokama programa, specialiai sukurta el. knygoms. Tai nėra tas pats, kas Adobe Reader, kurią tikriausiai jau turite savo kompiuteryje.)
Negalite skaityti šios el. knygos naudodami Amazon Kindle.
Chapter
1. Fundamentals of Plasma Oscillation.
Chapter
2. Theory of Plasmonic Probes.
Chapter
3. An analytic overview of equations of substantial state in plasmonic perspective.
Chapter
4. Plasmonics Studies for Molecular Scale Optoelectronics.
Chapter
5. Aluminum: a sustainable universal plasmonic materials.
Chapter
6. Surface plasmon resonance biosensors based on Kretschmann configuration: basic instrumentation and applications.
Chapter
7. Plasmonic nanoprobes for SERS based theranostics applications.
Chapter
8. 2D Nanomaterials based Surface Plasmon Resonance probes for Biosensing applications.
Chapter
9. Plasmonic sensors: an insight into fundamentals, compositions and applications.
Chapter
10. Improved biosensor device to diagnose malaria based on one dimensional photonic crystal.
Chapter
11. U-Bent Fiber Optic Plasmonic Sensors: Fundamentals, Applications, Challenges and Future Directions.
Chapter
12. An appraisal on Plasmonic Heating of Nanostructures.
Chapter 13.Plasmonic nanoparticles for polarization-sensitive analytical techniques.
Chapter
14. Synthesis, conjugation and applications of chiral nanoparticles as plasmonic probes.
Chapter
15. Plasmonic optical imaging of biological samples.
Chapter
16. Deep Tissue High Resolution and Background-free Imaging with Plasmonic SAX microscopy.
Chapter
17. Microfluidic Plasmonic Sensors: Theory and Applications.
Chapter
18. Polyoxometalate based composite materials in sensing applications.
Chapter
19. Plasmonic Random Lasers.