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2016-11-24 15:35 |
纳米光子学研究前沿(作者:童利民)
《纳米光子学研究前沿》是“十二五”国家重点图书出版规划项目“光物理研究前沿系列”之一,包括表面等离子体光学的物理和应用、超常材料、近场光学显微技术、纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用、基于光子晶体的微纳光电子器件研究、纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射等前沿专题。 I5 qrHBJ > P>(FCX
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KC)}Mzt6_ opMnLor 编辑推荐 :>U+HQll dFyGI? 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。 \`E^>6!]q 4u+0 )< 目录 :Qhrh(i 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 X0R EC% 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 XK})?LTD
1.2表面等离激元的基本性质 YoBe!-E 1.2.1表面等离激元简介 eze%RjO} 1.2.2表面等离激元的色散关系 m xqY 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 {Wu[e,p 1.2.4表面等离激元的光激发 Q<gUu^rq 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 ambr}+}
1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 )]s<Czm% 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 D:/q<<| 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 9bspf { 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 6?;z\AP& 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 Pc2!OQC'"" 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 O1bW, n( 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 zo8D" 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 M:b#">M 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 M X8|;t 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 *UJ4\ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 kguZ AO6 1.5表面等离子体波的增益放大 W"GW[~
h 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 m(*rMO>_ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 =^i K^) 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 .ESvMK~x 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 7ej u%d 1.6表面等离子体光学非线性增强 o+7)cI 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 Ikw@B)0} 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 +`_0tM1 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 O^j*"#f 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 &N._}ts 1.7.1光镊的基本原理 J=k=cFUX 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 N9-7YQ`D 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 (:HT|gKoE 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 iER@_? 1.8总结和展望 bd~m'cob> 参考文献 8B:y46 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 zQG{j\ 2.1 超常材料的概念与历史 `Z8k#z'bN 2.1.1超常材料的概念 BdF/(Pg 2.1.2超常材料的发展史 R$8{f:Pj 2.2超常材料的奇异性质 cw{TS 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 -1RMyVx 2.2.2负折射 $`55 E( 2.2.3反常切仑科夫辐射 _io'8X2K% 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 dGn0-l'q 2.2.5奇异的表面波 w2'q9pB+ 2.3超常材料的设计与制备 7XK0vKmW3 2.3.1 自由电子气的介电常数 )N8bOI 2.3.2电响应谐振超常材料 FV/t 2.3.3磁响应谐振超常材料 S`U8\KTi 2.3.4负折射率超常材料 M{{kO@P"9 2.3.5三维立体光波超常材料 !@F { FR 2.4超常材料的应用 hHU=lnO 2.4.1平板超棱镜成像 V<W;[#" 2.4.2超高折射率超常材料 ws+ '*7 2.4.3零折射率超常材料 Q_|}~4_+ 2.4.4高阻抗表面 h_[{-WC 2.5结语 +tT" 参考文献 d\l{tmte 3近场光学显微技术 7I
XWv- 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 e;"J,7@ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 j<*7p:L7_> 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 |HD>m'e 索引 P:4"~]} 文摘 kpIn_Ea Lo{wTYt:J
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