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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。 P|^f0Rw3. i3dkYevs?
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|rY1US)S y?rPlA_ 编辑推荐 @_-hk|Nl@ XYjV.j\ 《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。 wYdb*"R .>q8W 目录 UG'Q]S#! 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 7z/|\D_{ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 XywE1}3 1.2表面等离激元的基本性质 67VL@ ] 1.2.1表面等离激元简介 V n7*JS 1.2.2表面等离激元的色散关系 1=r#d-\tR 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 >/g#lS 5 1.2.4表面等离激元的光激发 Jk&3%^P{m 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 UXeN 8 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 f6EZ(
v 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 k\wW##=v 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 WeJl4wF 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 T m,b,hi$ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 1G"z<v
B 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 ?iPC* 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 56}U8X 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;2GEa]w 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 t,QyfN 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 X]'{(?Ch 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 lun#^ J 1.5表面等离子体波的增益放大 ;t'5},(FP 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 .nB0 h 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 Y}x>t* I 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 cU
R kP` 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 bmJ5MF]_fG 1.6表面等离子体光学非线性增强 s&A}
h 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 0f~C#/[t7 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 ?Fi=P# 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 1cxrH+N 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 f) zn TJL 1.7.1光镊的基本原理 S-P/+K6 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 $()5VMb 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 |P[w==AAf 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 PbW(%7o(t 1.8总结和展望 /rMI"khB 参考文献
05z,b]>l 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 Z('Z 2.1 超常材料的概念与历史 {,3>" 2.1.1超常材料的概念 Ci?Ss+| 2.1.2超常材料的发展史 Z LB4m` 2.2超常材料的奇异性质 Cf TfL3(J 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 !5.8]v 2.2.2负折射 8?J&`e/ 2.2.3反常切仑科夫辐射 E'G4Y- 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 ?!;7:VIE 2.2.5奇异的表面波 2w59^"<, 2.3超常材料的设计与制备 #EO9UW5 2.3.1 自由电子气的介电常数 &]8P1{ 2.3.2电响应谐振超常材料 U@g4w!$r 2.3.3磁响应谐振超常材料 lU@]@_< 2.3.4负折射率超常材料 ,ek_R)&[o 2.3.5三维立体光波超常材料 tro7Di2Q 2.4超常材料的应用 , 0imiv 2.4.1平板超棱镜成像 o4j[p3$ 2.4.2超高折射率超常材料 GYJ80k| 2.4.3零折射率超常材料 UADFnwR[R 2.4.4高阻抗表面 jNTjSX 2.5结语 Q
7 参考文献 L_vISy%\b 3近场光学显微技术 DAS/43\ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 _I:~@ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 ^?U!pq-` 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 pv*,gSS 索引 @HQ`~C#Z' 文摘 !6BW@GeF] q-.,nMUF
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