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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。 2nIw7>.}f t9:0TBt-[
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?+a,m# Yx W=qVc 编辑推荐 I\JGs@I Ab"@714@ 《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。 5m(^W[u ` /j|G(vt5 目录 o,8TDg 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 ,lA s 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 0C6-GKbZ 1.2表面等离激元的基本性质 > eIP.,9 1.2.1表面等离激元简介 Z%/=|[9i 1.2.2表面等离激元的色散关系 u=7J/!H7^ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 K;z7/[% 1.2.4表面等离激元的光激发 r^a7MHY1 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 os={PQRD 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 l6 H|PR{ 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 9!}8UALD 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 8tFoN*M 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 emPM4iG?! 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 ]4]6Qki 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 @A89eZbW 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 1\>^m 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 AKyUfAj3 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 UsQ+`\| 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 c>RFdc:U 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 ZR?yDgL 1.5表面等离子体波的增益放大 Ww%=1M]e- 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 :~T99^$zA 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 j=aI9p 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 'JfdV%M 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 D9
|n)f 1.6表面等离子体光学非线性增强 Y
M\ K%rk 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 K&70{r 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 0rDh}<upjk 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 J| bd)0 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 `_RTw5{ 1.7.1光镊的基本原理 sVv xHkt@ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 72y0/FJ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 ZR]25Yy 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 $?<Z!*x 1.8总结和展望 a8iQ4
参考文献 <_tT<5'[$u 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 \6<=$vD 2.1 超常材料的概念与历史 YSh+pr 2.1.1超常材料的概念 W$OG(m!W> 2.1.2超常材料的发展史 =L:4i\4 2.2超常材料的奇异性质 }O^zl# 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 )oPLl|=h 2.2.2负折射 @EpIh& 2.2.3反常切仑科夫辐射 M)N?qRD 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 O6/f5 2.2.5奇异的表面波 >>o dZL 2.3超常材料的设计与制备
B$!)YD; 2.3.1 自由电子气的介电常数 O8u j`G 9 2.3.2电响应谐振超常材料 7~aM=8r 2.3.3磁响应谐振超常材料 ]<pjXVRt" 2.3.4负折射率超常材料 0F|AA"mMT 2.3.5三维立体光波超常材料 Rh{zH~oZ 2.4超常材料的应用 MIoEauf 2.4.1平板超棱镜成像 6qaQ[XTxf 2.4.2超高折射率超常材料 aL%AQB, 2.4.3零折射率超常材料 #=f?0UTA 2.4.4高阻抗表面 5sJJGv#6 2.5结语 X+}1 参考文献 3]UUG 3近场光学显微技术 k
|%B?\m 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 k"]dK,, 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 #Av.iAs 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 qX
索引 :1^R9yWA4 文摘 OJzs Q V8-oYwOR
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