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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。 ~ |Vqv{ ;SU<T^a
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6"G(Iq'2t3 "qq$i35x 编辑推荐 3R<r[3WP %U{sn\V 《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。 P?V+<c{ :G 5p`;hGo 目录 #a=]h}&1? 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 #B~;j5 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 XA#qBxp/h 1.2表面等离激元的基本性质 |iUF3s|? 1.2.1表面等离激元简介 r5s{t4 ;Ch 1.2.2表面等离激元的色散关系 B0b|+5WhR 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 _m?i$5 1.2.4表面等离激元的光激发 :;Z/$M16B 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 esTL3 l{[ 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 Q.$8>) 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 L-E &m* % 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 8i]
S[$Fc 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 Vwp>:'Pu 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 h81giY] 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 *Hn=)q 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 F.y_H#h 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 c\ZI
5&4jT 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 i}8OaX3x 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 R-zS7Jyox 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 ]zj#X\ 1.5表面等离子体波的增益放大 n>u_>2Ikkj 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 l tNI+G 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 )8^E{w^D} 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 bJMsB|r 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 I@m(} 1.6表面等离子体光学非线性增强 Z#u{th 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 %TI3Eb 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 fB<Qs.T 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 ?cWwt~N9 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 *^@b0f~vj 1.7.1光镊的基本原理 tb?TPd-OY 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 0Md.3kY 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 u^SInanw 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 [gUD + 1.8总结和展望 VM5'd 参考文献 R(0[bMr3Q 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 5GAW3j{ 2.1 超常材料的概念与历史 =A,T:!}' 2.1.1超常材料的概念 1ik.|T<f0 2.1.2超常材料的发展史 0B1nk!F 2.2超常材料的奇异性质 $'CS/U`E} 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 #7 H0I8 2.2.2负折射 -,*m\Fe} 2.2.3反常切仑科夫辐射 p}==aNZK 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 h(@.bt# 2.2.5奇异的表面波 91R7Rrne 2.3超常材料的设计与制备 , SUx!o 2.3.1 自由电子气的介电常数 3>3t(M| 2.3.2电响应谐振超常材料 #@YKNS[ 2.3.3磁响应谐振超常材料 KJ/Gv#Kj 2.3.4负折射率超常材料 &^&0,g?To 2.3.5三维立体光波超常材料 MjQ>&fUK 2.4超常材料的应用 J0k!&d8 2.4.1平板超棱镜成像 & +`g~6U 2.4.2超高折射率超常材料 Rmn|!C%%K 2.4.3零折射率超常材料 zytW3sTZA 2.4.4高阻抗表面
]Z UE ! 2.5结语 /Cwwz 参考文献 $27OrXQ| 3近场光学显微技术 !_+FuF"@ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 r-S%gG}~E 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 V&j]*) 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 KgYQxEbIW 索引 IN6L2/Q 文摘 0ie)$fi H;a) `R3
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