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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。 X3nhqQTZ ?Sqm`)\>4
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H-W)Tq_?- ~}AP@t* 编辑推荐 \2,18E :I('xVNPz 《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。 ss<'g@R h"ylpv+ 目录 }}_uN-m 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 m+UdT854 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 gT
OMD 1.2表面等离激元的基本性质 \gkajY-? 1.2.1表面等离激元简介 hl:eF:'hm 1.2.2表面等离激元的色散关系 \sd"iMEi 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 q@9i3*q; 1.2.4表面等离激元的光激发 r\d:fot 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 p#d UL9 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 m #QI*R
XP 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 JWL J<z 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 ];;w/$zke 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 @45 H8|:k 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 ea0tx3' 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 B6\VxSX4{ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 H\mVK!](D 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 =fG8YZ( 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 LDeVNVM 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 E+zn\v 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 :$aW@?zAY 1.5表面等离子体波的增益放大 L@r.R_*H?s 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 |sa7Y_ 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 HW726K* 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 M[u3]dN 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 AFTed?( 1.6表面等离子体光学非线性增强 "ru1 ;I
1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 _KVB~loT 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 o(/ia3 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 8
-;ZPhN& 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 qk,y |7p 1.7.1光镊的基本原理 (H+[ ^(3d2 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 Vor9
?F&w 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 X&.$/xaT 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 "n }fEVJ, 1.8总结和展望 ~^~RltY 参考文献 K=TW}ZO 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 t[,T}BCy. 2.1 超常材料的概念与历史 *u'`XRJU/ 2.1.1超常材料的概念 [;?{BB 2.1.2超常材料的发展史 Z4ov 2.2超常材料的奇异性质 }#>d2 =T$ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 V
C'-h~ 2.2.2负折射 ?{,)XFck 2.2.3反常切仑科夫辐射 h_G|.7! 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 BC{J3<0bf@ 2.2.5奇异的表面波 C$G88hesn 2.3超常材料的设计与制备 -!G#")< 2.3.1 自由电子气的介电常数 `OReSg
2 2.3.2电响应谐振超常材料 6XL9
qb~X 2.3.3磁响应谐振超常材料 _8pkejg 2.3.4负折射率超常材料 TL{pc=eBo 2.3.5三维立体光波超常材料 lkWeQ)V 2.4超常材料的应用 sk6|_ 2.4.1平板超棱镜成像 yn":!4U1 2.4.2超高折射率超常材料 zw0 r
i6 2.4.3零折射率超常材料 nQ!#G(_nO 2.4.4高阻抗表面 T.PZ}4 2.5结语 8tRhV2 参考文献 :'rZZeb' 3近场光学显微技术 F"f}vl 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 ?Wz(f {Hm 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 H&=4y) /. 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 `pAp[]SfQd 索引 gc:p@< 文摘 DD6`k*RIk. 9g5{3N3
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