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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。 ywTt<;
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AJ}QS?p8s *:gx1wd 编辑推荐 ~_8Dv<"a n=J~Rssp 《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。 VHyH't_&s u1a0w 目录 /Jj7+? 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 zisf8x7^W 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 '9@S 1.2表面等离激元的基本性质 C~-x637/ 1.2.1表面等离激元简介 ;-sZaU; 1.2.2表面等离激元的色散关系 !IF]P# 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 !xk`oW 1.2.4表面等离激元的光激发 E)sC:oO 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 .j^tFvN~L 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 |y1O M 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 \A7{kI 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 W>TG!R 5 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 &n$kVNE 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 -UY5T@as 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 Cm@rXA/ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 ]Q0m]OaT 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 k;/K']4y 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 "o_s=^U 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 }uP`=T!"8 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 =r|e]4 1.5表面等离子体波的增益放大 wN
NXUW 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 Z5/*iun 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 dynkb901s 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 |"}oGL6- 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 BOt1J_;(rO 1.6表面等离子体光学非线性增强 X* 4C?v 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 ]2E#P.-!b 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 %#t*3[ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 ?vt#M^Q
1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 oZ,J{I!L 1.7.1光镊的基本原理 u00w'=pe) 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 T<?
(KW 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 FEY_(70 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 JuW"4R 1.8总结和展望 |7%has3" 参考文献 K*R 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 H4B|c42 2.1 超常材料的概念与历史 j]HzI{7y 2.1.1超常材料的概念 `D/<*e,# 2.1.2超常材料的发展史 H 48YX(HI 2.2超常材料的奇异性质 "m#17J_ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 uB=DC'lkg 2.2.2负折射 0oK_u Y
4g 2.2.3反常切仑科夫辐射 1X5MknA 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 r4 $<,~ 2.2.5奇异的表面波 IA%|OVAfF 2.3超常材料的设计与制备 NF "|*S 2.3.1 自由电子气的介电常数 ($nQmr;t 2.3.2电响应谐振超常材料 L"KKW
c 2.3.3磁响应谐振超常材料 Y`N w E 2.3.4负折射率超常材料 V8nz@ 2.3.5三维立体光波超常材料 VLPPEV-u 2.4超常材料的应用 C5Vlqc; 2.4.1平板超棱镜成像 !78P+i 2.4.2超高折射率超常材料 _C@A>]GT 2.4.3零折射率超常材料 w#v-h3XcF 2.4.4高阻抗表面 *iX PG9XZ 2.5结语 {x,d9I 参考文献 n\ 'PNB 3近场光学显微技术 .oS[ DTn5S 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
F/SYmNp 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 R$h
B9BK 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 Tw,|ZA4XH 索引 iE0x7x P_ 文摘 15z(hzU?# WA6reZ
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