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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。 H+]>*^'8 r@_`ob RW;
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cxhS*"Ph TSQ/{=r 编辑推荐 a *n^( P"`OuN 《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。 C F2*W).+ =?U"#a 目录 sv<U$M~)X 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 x[Xj[O 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 9/rX% 1.2表面等离激元的基本性质 #tyHj k 1.2.1表面等离激元简介 @za X\ 1.2.2表面等离激元的色散关系 $7{| 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 3,@I`
M 1.2.4表面等离激元的光激发 >&K1+FSmyJ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 bgW=.s 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 $a|DR 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 %KxL{HY 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 A^PCI*SN[ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 k T$yHB # 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 *R17 KMS 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 fL9R{=I% 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 'H0b1t1S% 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 @\,WJmW 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 -lM4 *+f 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 >b>3M' 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 \`N%77A 1.5表面等离子体波的增益放大 >;S/$
1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 "]}+QK_ 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 VmLV:"P}^ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 qGtXReK 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 2| u 'J 1.6表面等离子体光学非线性增强 @ \ip?= 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 =4z:Df 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 KsM2?aqwf_ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 sy+o{] N 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 $QQv$ 1.7.1光镊的基本原理 k'uN2m 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 c yq]-B 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 .YquOCc( 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 k;v23 1.8总结和展望 B mq7w,L. 参考文献 8fzmCRFH 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 kN9pl^2 2.1 超常材料的概念与历史 [xT2c.2__J 2.1.1超常材料的概念 6 flc 2.1.2超常材料的发展史 nA%H`/O{ 2.2超常材料的奇异性质 Ilvz@= 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 0eY$K7
U 2.2.2负折射 ai% fj* 2.2.3反常切仑科夫辐射 :_YpSw<Q 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 T69'ta32V 2.2.5奇异的表面波 hPt(7E2ke~ 2.3超常材料的设计与制备 :(EU\yCzK 2.3.1 自由电子气的介电常数 yu~~"Rq) 2.3.2电响应谐振超常材料 gCAWRNp 2.3.3磁响应谐振超常材料 n|F$qV_p\ 2.3.4负折射率超常材料
TCJH^gDt 2.3.5三维立体光波超常材料 }0c 2.4超常材料的应用 \?)@
#Qs 2.4.1平板超棱镜成像 ?#^(QR|/ 2.4.2超高折射率超常材料 *Got 2.4.3零折射率超常材料 Jq) !)={ 2.4.4高阻抗表面 AZ cWf8 2.5结语 UPgjf 参考文献
QSf{V(fs 3近场光学显微技术 7>`QX% 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 +^hFs7je) 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 X"<t3l(+ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 a?%X9 +1A 索引 H"f%\' 文摘 rJK3;d? E n\aG@X%oq
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