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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。 @NNLzqqY U>+~.|'V9
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u,akEvH~a y9L#@ 编辑推荐 _o?(t\B9{ ]Z-oUO
Z<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。 @."o:K ]k:m2$le 目录 6{$dFwl 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 iW}l[g8sw! 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 bVeTseAG 1.2表面等离激元的基本性质 MH.,s@ 1.2.1表面等离激元简介 hcgc
=$^ 1.2.2表面等离激元的色散关系 ww($0A`ek 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 kxW>Da<6 1.2.4表面等离激元的光激发 l>UUaf|O 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 e^NEj1 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 f4I#a&DO 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 KF_Wu}q
d 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 '98h<(@] 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 n+qVT4o 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 E)O|16f|> 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 @7s,|\ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 .Sr:"S rT 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 x"8ey|@&, 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 UB$`;'|i 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 Ke?gz:9j 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 p$nK@t} 1.5表面等离子体波的增益放大 2-V)>98 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 XLmMK{gs 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 !049K!rP{ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 eq~c 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 )6>|bmpU 1.6表面等离子体光学非线性增强 9J7J/]7f 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
NVJ&C]H6 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 +qUkMx 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 2d2@ J{ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 `GQiB]Z 1.7.1光镊的基本原理 aGe(vQPi9 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 V`\f+Uu 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 VL7S7pb_ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 k&A7alw 1.8总结和展望 =kb6xmB^t 参考文献 zNny\Z 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 "Ug/
',jkV 2.1 超常材料的概念与历史 VS9]po>= 2.1.1超常材料的概念 28R>>C=R 2.1.2超常材料的发展史 rj,K`HD 2.2超常材料的奇异性质 c',:@2R 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 rMHQzQ0% 2.2.2负折射
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2.2.3反常切仑科夫辐射 FKox0Jmh= 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 (]Ye[j^"7 2.2.5奇异的表面波 n#>.\F 2.3超常材料的设计与制备 V5O=iMP 2.3.1 自由电子气的介电常数 nU&NopD+*G 2.3.2电响应谐振超常材料 5e)6ua , 2.3.3磁响应谐振超常材料 )Ig+uDGk 2.3.4负折射率超常材料 6~ 7 ;o_> 2.3.5三维立体光波超常材料 ov`^o25f 2.4超常材料的应用 H^D
3NuUC 2.4.1平板超棱镜成像 +_X,uvR 2.4.2超高折射率超常材料 )@]6=*% 2.4.3零折射率超常材料 z!s.9 2.4.4高阻抗表面 7G.o@p6$ 2.5结语 (Pv`L 参考文献 {N!E5*$Tr 3近场光学显微技术 m_m8c8{Y 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 rFmKmV 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 StU 4{ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 =#i4MXRZ{ 索引 X,TTM,1w 文摘
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