Лекция 1, 2. Введение в курс. Обзор методов и явлений. 

Презентация.

Полезные ресурсы: 

Лаборатория Штефана Хелля. 

Лаборатория Маркуса Рашке.

Лаборатория Андрея Федянина.

Лекция 4. Возникновение продольной компоненты оптического поля: еще три ситуации.

Лекция 5. Сдвиг Гуса-Хенхен. 

Презентация.

Работы по теме:

1. Вывод величины сдвига Гуса-Хенхен (здесь).

2. Сенсор на основе усиленного плазмон-поляритоном сдвига ГХ (здесь).

3. Усиление сдвига Гуса-Хенхен посредством возбуждения поверхностной электромагнитной волны (здесь).

4. Исследование углового сдвига Гуса-Хенхен (здесь).

Лекция 6. Ближнепольная оптическая микроскопия: обзор методов. 

Презентация.

Работы по теме:

1. Изготовление оптических зондов. Архив статей (ссылка). 

2. Радиофизические методы в оптике (ссылка).

3. Работа R. Hillenbrand по безапертурной микроскопии (ссылка, приложение). 

Лекция 7. Нелинейная ближнепольная микроскопия на основе генерации второй гармоники. 

Презентация.

Работы по теме:

Работы группы М.Рашке (ссылка). 

Лекция 8. Электродинамика метаматериалов с точки зрения микроскопии сверхразрешения. 

Презентация.

Работы по теме:

1. В. Г. Веселаго. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и μ. УФН. 1967. (ссылка)

2. А.Н. Лагарьков и др. ЭЛЕКТРОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОДИНАМИКА МЕТАМАТЕРИАЛОВ. (ссылка)


Лекция 9. Обобщенный закон Снеллиуса для метаповерхности. Массив наноотверстий как линза. 

Презентация.

Работы по теме:

1. М.А. Ремнев, В.В. Климов. Метаповерхности: новый взгляд на уравнения Максвелла и новые методы управления светом. УФН. 2018 (ссылка). 

2.К.В. Барышникова и др. Металинзы для получения изображений с субволновым разрешением УФН. 2018. (ссылка)

3. M. V. Berry. Superoscillations and the quantum potential. EJP. 2020. (ссылка, и ссылки в работе на самые ранние работы)

4. N.Zheludev. Optical superoscillation technologies beyond the diffraction limit. Nature Reviews. 2021. (ссылка)

Лекция 10, 11, 12. Микроскопия сверхразрешения в дальнем поле.

Презентация 1.

Презентация 2.

Презентация 3.

Работы по теме:

Интернет-сайт STEFAN HELL LABS с публикациями в открытом доступе: http://4pi.de/.

Л.Новотный, Б.Хехт. Введение в наноптику. STED: теоретические основы метода. Гл.4

М. Рожко "Нобелевская лекция Штефана Хелля"

Cristoph Cremer. Optics far beyond diffraction limit. Part D.

Код на Wolfram Mathematica для моделирования метода скачать.

Обзор результативности метода: Rainer Heintzmann,  Thomas Huser Super-Resolution Structured Illumination Microscopy. Chemical Reviews. 2017.

S. Hess et al Ultra-High Resolution Imaging by Fluorescence Photoactivation Localization Microscopy. Ссылка.

X. Zhuang Statistical Deconvolution for Superresolution Fluorescence Microscopy. Ссылка.

Установка в России в ИС РАН г. Троицк:

А.В. Наумов Многофункциональный люминесцентный наноскоп дальнего поля для исследования одиночных молекул и квантовых точек (к 50-летию Института спектроскопии РАН). УФН. 2019.


Лекция 13. Флуоресценция как процесс.

Презентация.

Работы по теме:

1. Е. Богданова, Ю. Лабас, А. Гордеева, С. Лукьянов "Белки, которые потрясли мир" (ссылка)