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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。 ~z*A%vp6ER p |xMXoa`
[attachment=74106] VA@t8H,
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a{;3 ~;B@ {kFY) 编辑推荐 V|zatMHs lG!We'? 《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。 #~>ykuq r4FGz!U 目录 H+2m 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 '6W|, 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 N\WEp?%~ 1.2表面等离激元的基本性质 #[aHKq:?b 1.2.1表面等离激元简介 >ay%
!X@3" 1.2.2表面等离激元的色散关系 !Won<:.[0 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 d(8X?k.S 1.2.4表面等离激元的光激发 $
-n?q w 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 }O7b&G:nW 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 h oL"K 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 Z4'8x h)- 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 ~xaPq=AH 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 #99fFs`w 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 G^=C#9c.m 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 nq"U`z@R 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 A5LTgGzaW 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 a jyuk@ 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 xxC2F:Q?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 Xeo2 < @[ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 WTP~MJ#C 1.5表面等离子体波的增益放大 BK16~Wl 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 \gjYh2> 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 ^u[n!R\ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 c O[Hr 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 .q^+llM 1.6表面等离子体光学非线性增强 Pn[R.u(l 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 yG<`7v 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 tE]0
#B)D< 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 @z!|HLD+ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 */JMPw& 1.7.1光镊的基本原理 W8R"X~!V 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 #.kDin~! 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 G`1FD 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 $8"G9r 1.8总结和展望 o> i`Jq& 参考文献 Lupug"p0
2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 [Q5>4WY 2.1 超常材料的概念与历史 p%+uv\Ix 2.1.1超常材料的概念 `78:TU~5S 2.1.2超常材料的发展史 k&h3" 2.2超常材料的奇异性质 -
P$mN6h 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 &n)=OConge 2.2.2负折射 B5iVT<:a 2.2.3反常切仑科夫辐射 {!`0i 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 3RyB 0
n 2.2.5奇异的表面波 R!8 qkG 2.3超常材料的设计与制备 9nrH
6] 2.3.1 自由电子气的介电常数 ~Kr_[X:d5 2.3.2电响应谐振超常材料 t kJw}W1@ 2.3.3磁响应谐振超常材料 nA#FGfZ{Ge 2.3.4负折射率超常材料 wNX2* 2.3.5三维立体光波超常材料 PfRe)JuB 2.4超常材料的应用 RZ#~^5DiO 2.4.1平板超棱镜成像 '4""Gz 2.4.2超高折射率超常材料 JXKqQxZ[X 2.4.3零折射率超常材料 _Bp{~-fO 2.4.4高阻抗表面 TZ2-%k# 2.5结语 )@O80uOFh 参考文献 nYc8+5CcK' 3近场光学显微技术 zFn-VEJ) 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 9J0JSy 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 E~y@ue: 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 5A~lu4-q 索引 cR0OJ'w 文摘 -J$,W`#z eiJ13`T
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