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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。 K[Y I4pt7 md)c0Bg8~
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VA6} 编辑推荐 fInb[ 5sj4;w[ 《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。 S 6@u@C o4G ?nvK- 目录 Yb|c\[ % 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 -`*a'p-= 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 Q{s H3Y#l 1.2表面等离激元的基本性质 |mxDjgq 1.2.1表面等离激元简介 aL+
o / 1.2.2表面等离激元的色散关系 V\ZG d+? 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 Q 3hKk$Y 1.2.4表面等离激元的光激发 }eCw6 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 %KCyb 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 0gW"i&7c 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 #^u$ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 (9''MlGd% 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 M'7f O3&| 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 K
-nF lPm\ 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 l%k\JY- 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 .F4>p=r 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 EU2$f 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 |GdUL%1hnC 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 5;tD"/nz 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 ?AK(| 1.5表面等离子体波的增益放大 ~Z\8UsVN 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 b z`+ k,* 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 bn|I>e 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 ]R+mKUZ9 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 d~9A+m3b_ 1.6表面等离子体光学非线性增强 w$3,A$8 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 f%is~e~wc 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 ?&8^&brwG 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 >{q]&}^U 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 ne>pOK<vZ 1.7.1光镊的基本原理 X&tF;<m^ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 i?p$H0bn 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 @6Y?\Wx$w 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 j8v8uZ;x 1.8总结和展望 >6ni")Q9 参考文献 (!ux+K 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 b o6d)Q 2.1 超常材料的概念与历史 h{)kQLuzT 2.1.1超常材料的概念 v> LIvi|] 2.1.2超常材料的发展史 CuaVb1r 2.2超常材料的奇异性质 H*d9l2,KZS 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 jZu[n)u'C 2.2.2负折射 hE-h`'ha` 2.2.3反常切仑科夫辐射 %|s; C 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 C8J[Up 2.2.5奇异的表面波 rMdt:` 2.3超常材料的设计与制备 >nJ\BPx 2.3.1 自由电子气的介电常数 zIqU,n|]s 2.3.2电响应谐振超常材料 ]0Y4U7W 2.3.3磁响应谐振超常材料 P{8iJ`rBG 2.3.4负折射率超常材料 ui<N[ 2.3.5三维立体光波超常材料 8H%;WU9- 2.4超常材料的应用 +^` I?1\UF 2.4.1平板超棱镜成像 DwM)r7<Ex 2.4.2超高折射率超常材料 2~Kgv|09 2.4.3零折射率超常材料 2Z+Wu3# 2.4.4高阻抗表面 C'>|J9~Gz 2.5结语 8o3E0k1 参考文献 2i)^!c 3近场光学显微技术 S ^!n45l 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 ~8PZ5;g 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 1$xNUsD2 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 ~uj#4>3T 索引 W =D4r 文摘 T-'OwCB1q 6/f7<
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