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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。 4|qp&%9- f
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a -- 4b)xW&K{ 《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。 @)}U\= `#hy'S:e
目录 Tn|reXc0e 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 <7XdT 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 pR$c<p 1.2表面等离激元的基本性质 1D$k:|pP~ 1.2.1表面等离激元简介 _v\QuI6 1.2.2表面等离激元的色散关系 @0G}Q 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 `&o|= 1.2.4表面等离激元的光激发 LxbVRw 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 R9HRbVBJf 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 2
UgjH 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 *+G K?Ga 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 cWi2Sls 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 UCQL~ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 (L\tp>
E- 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 ^0 t`EZ$ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 \l`;]cA 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 nv={.H 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 W{%M+a[#l 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 tC;D4i 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 eu~;G H 1.5表面等离子体波的增益放大 T@L^RaPX 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 Sdn]
f4 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 :=/DF 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 ~=71){4A 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 `hbM2cM 1.6表面等离子体光学非线性增强 U|>Js!$ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 [wExjLW 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 *Hs5MXNu 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 Y{jhT^tKK 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 NIgt"o[I 1.7.1光镊的基本原理 bY`k`3v 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 >uVG] 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 __a9}m4i7x 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 3KqylC&. 1.8总结和展望 m~}nM |m% 参考文献 I?1^\s#L 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 S_)va#b# 2.1 超常材料的概念与历史 [P<oyd@# 2.1.1超常材料的概念 Dd*C?6 2.1.2超常材料的发展史 ].$N@tC 2.2超常材料的奇异性质 'rSM6j 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 C 9DRVkjj 2.2.2负折射 (LnKaf8 2.2.3反常切仑科夫辐射 "Aynt_a. 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 H6L`239u 2.2.5奇异的表面波 0s(G*D2%6 2.3超常材料的设计与制备 KjhOz%Yt[o 2.3.1 自由电子气的介电常数 a^,Xm(Wb} 2.3.2电响应谐振超常材料 7{p,<Uz<"U 2.3.3磁响应谐振超常材料 i#
QI}r 2.3.4负折射率超常材料 4kIy4x'* 2.3.5三维立体光波超常材料
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;r]?|6 2.4超常材料的应用 +] FdgmK: 2.4.1平板超棱镜成像 #
TvY*D, 2.4.2超高折射率超常材料 Hi
)n]OE 2.4.3零折射率超常材料 WXJ%bH 2.4.4高阻抗表面 W &*0F~ 2.5结语 Wu:evaZ:i 参考文献 >2%!=q3) 3近场光学显微技术 0;)4.*t
4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 `}1 8A.K 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 ;XANITV 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 "wdC/ 索引 BYRf MtT@+ 文摘 P#iBwmwN+. ^W;\faG
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