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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。 {FV,j.D I8<Il^
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(E"&UC[ e9z$+h 编辑推荐 vDK:v$g o;M.Rt\A 《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。 p@cfY]<7 HQ|o%9~ 目录 F.~n 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 ;PfeP;z 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 "4Lg8qm 1.2表面等离激元的基本性质 9atjK4+o 1.2.1表面等离激元简介 ]^yV`Z8 1.2.2表面等离激元的色散关系 gZ`32fB% 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 *}
*!+C3 1.2.4表面等离激元的光激发 eD*?q7 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 klK-,J 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 nV!2Dfd 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 Ax5mP8S 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 3iu!6lC 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 G*P[z'K= 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 KXoL,)Hl 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 L?=#*4t 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 ^3Z7dIUww 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 7af?E)}v 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 ONjC(7 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 JYZ2k=zh 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 s
jL*I 1.5表面等离子体波的增益放大 m!HC -[< 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 J-t=1 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 #d}0}7ue 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 CTh1+&Pa 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 ;yk9(wea}" 1.6表面等离子体光学非线性增强 jgk{'_ j 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 B,~f " 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 EzzTJ> 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 dIoF ~8V 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 K(-G: | 1.7.1光镊的基本原理 %/{IssCR7 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 :`:xP 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 4mEzcwo' 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 jo 7Hyw!g 1.8总结和展望 ,|e} Y
[ 参考文献 tP}Xhn` 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 8ku?
W 2.1 超常材料的概念与历史 pY^pTWs( 2.1.1超常材料的概念 kVV\*"9y 2.1.2超常材料的发展史 @PYW|*VS 2.2超常材料的奇异性质 Jn@Z8%B@Z 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 3x04JE3! 2.2.2负折射 o `b`*Z 2.2.3反常切仑科夫辐射 UJ7'JBT=k 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 BhqhyX\D&y 2.2.5奇异的表面波 y<O@rD8iA 2.3超常材料的设计与制备 gJ]Cq/gC 2.3.1 自由电子气的介电常数 pp/#Am 2.3.2电响应谐振超常材料 e{v,x1Y_z( 2.3.3磁响应谐振超常材料 X}3P1.n: 2.3.4负折射率超常材料 s9uL<$,' 2.3.5三维立体光波超常材料 v*&Uk'4E 2.4超常材料的应用 J9g|#1G 2.4.1平板超棱镜成像 nVz5V%a!\q 2.4.2超高折射率超常材料 p@#]mVJ>9 2.4.3零折射率超常材料 /uK)rG
F 2.4.4高阻抗表面 zl0;84:H 2.5结语 ;l$9gD>R 参考文献 *6NO-T; - 3近场光学显微技术 EYA/CI 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 4O$ mR 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 Z+Kv+GmqH 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 $8jaapNm@ 索引 a`DWpc~ 文摘 P;j&kuW|zL \|v `l{
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