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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。 #L;dI@7C Vwf$JdK%&l
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uyWunpT Pn1^NUMZJ 编辑推荐 _8J.fT$${ 8MtGlW%Eh 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。 -f^tE,- aFm_;\ 目录 tw/dD + 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 ,^< R{{{-A 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 k%#EEMh 1.2表面等离激元的基本性质 n;_sG>N 1.2.1表面等离激元简介 ZvX*t)VjTz 1.2.2表面等离激元的色散关系 tSUEZ62EY 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 ^
VyKd 1.2.4表面等离激元的光激发 fU}ub2_in 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 &wawr2)} 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 ,/2Vt/lt 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 Iyn(?w 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
ltSU fI 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 Hzz %3}E 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 lfgq=8d 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 rXP,\ ]r+ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 8kIksy 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 ? :%@vM 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 3;9^ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 O8r|8]o 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 ^uc=f2=>, 1.5表面等离子体波的增益放大 R) h#Vc( 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 SKN`2[ahD 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 i1d'nxk6 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 Gb6 'n$g 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 &Z@o Q 1.6表面等离子体光学非线性增强 a58H9w"u) 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 2l'6. 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 &r/Mi% 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 eo?bL$A[s 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 t=iIY`Md% 1.7.1光镊的基本原理 O0v}43J[ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 q.bSIV| 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 9.-S(ZO 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 0[(8 1.8总结和展望 !;A\.~-!G 参考文献 $h"\N$iSq
2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 PC8Q"O 2.1 超常材料的概念与历史 Bsvr?|L\ 2.1.1超常材料的概念 cuITY^6 2.1.2超常材料的发展史 ED gag 2.2超常材料的奇异性质 =UQ3HQD 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 ZMlm)?m 2.2.2负折射 + &Eqk 2.2.3反常切仑科夫辐射 j,eo2HaL 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 2/^3WY1U 2.2.5奇异的表面波 ~<bZ1TD 2.3超常材料的设计与制备 wn%A4-%{ 2.3.1 自由电子气的介电常数 U8?mc 2.3.2电响应谐振超常材料 f$$ /H>MJ 2.3.3磁响应谐振超常材料 {!L~@r 2.3.4负折射率超常材料 ;6$jf:2m 2.3.5三维立体光波超常材料 va@Lz&sAE% 2.4超常材料的应用 ^yp{32 2.4.1平板超棱镜成像 vk^xT 2.4.2超高折射率超常材料 SqpaFWr 2.4.3零折射率超常材料 -Q*gW2KmV 2.4.4高阻抗表面 q0vQa 2.5结语 {EQOP] 参考文献 CD~.z7,LC 3近场光学显微技术 Vc Z3
X4/ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 99QU3c<. 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 U5de@Y 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 usF.bkTp 索引 /U9"wvg 文摘 ON(kt3.h wmLs/:~
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