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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。 7
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"(&a'B 《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。 j;3I` : |Mb{0mKb 目录 ..}P$ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 xsH1) 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 |8k1Bap`z 1.2表面等离激元的基本性质 l(Rn=? 1.2.1表面等离激元简介 Z A(u"T~ 1.2.2表面等离激元的色散关系 L
BbST! 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 -!PJHCLd 1.2.4表面等离激元的光激发 (03/4*g_s 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 [./FzlA s 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 Y:!L 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 XQy`5iv 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 1p}Wj*mc 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 ;:6\w!fc 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 hp~q!Q1= 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 7_I83$p' 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 Ek L2nI 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 w5%Yi{ 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 D~C'1C&W 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 `dZ|Ko%k 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 [|Qzx w9 1.5表面等离子体波的增益放大 wo@ T@Ve~ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 Pu3oQDldV 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 %hVR|K|J 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 &*v\t\]
1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 DG;7+2U 1.6表面等离子体光学非线性增强 8%9 C<+.R 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 O%EA,5U. 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 yqx5_} 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 jri"# H 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 UY(T>4H+h 1.7.1光镊的基本原理 ]}v]j`9m% 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 O <Rh[Aqn 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 Xq 135/d 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 i=gZ8Q=H 1.8总结和展望 y\skke] 参考文献 Af _4Z]F
2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 IXy6Yn9l 2.1 超常材料的概念与历史 4m0^
N 2.1.1超常材料的概念 ,CqWm9 2.1.2超常材料的发展史 uVEJV |^/ 2.2超常材料的奇异性质 RDdnOzx 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 t7]j6>MK3q 2.2.2负折射 XFS~ 2.2.3反常切仑科夫辐射 kq}byv}3I 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 ;5tOQ&p%v 2.2.5奇异的表面波 i7#4&r 2.3超常材料的设计与制备 11oNlgY& 2.3.1 自由电子气的介电常数 m]n2wmE3n 2.3.2电响应谐振超常材料 x%EGxs;>^ 2.3.3磁响应谐振超常材料 ^ptybVo 2.3.4负折射率超常材料 4#IT" i 2.3.5三维立体光波超常材料
GLf!i1Z 2.4超常材料的应用 dxX`\{E 2.4.1平板超棱镜成像 -#ZLu. 2.4.2超高折射率超常材料 H,(vTthd 2.4.3零折射率超常材料 ~F,~^r!Jtu 2.4.4高阻抗表面 c""&He4zp 2.5结语 Q!+AiSTU 参考文献 h&'|^;FM 3近场光学显微技术 aC,adNub 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 Blxa0&3 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 qX@e+&4P0 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 QY;(Ny/(y 索引 e0P[,e*0 文摘 }t^wa\ ;\pVc)\4"
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