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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。 y4$$*oai& C+"c^9[
[attachment=74106] 2-jXj9kp` U$3DIJVI 6b$C/ 编辑推荐 DuT6Od/f |QMmF" 0 《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。 oI'& &Bt o!U(=:*b 目录 wwQ2\2w>Hm 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 /y|ZAN 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 !^s -~`'\~ 1.2表面等离激元的基本性质 +6$-"lf 1.2.1表面等离激元简介 gs=ok8w 1.2.2表面等离激元的色散关系
U@CAQ? 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 m{$}u@a 1.2.4表面等离激元的光激发 !uO@4]:Y 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 &:u3-:$:9 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 ,>za|y<n 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 KUK.;gG*Z 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 pLCS\AUTsv 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 0
f$96sl 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 )?7/fF)@| 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 ~WORC\kCW 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 B3D}'< 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 "A&A?% 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 GAZRQ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 "\T-r 2 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 =wW M\f`= 1.5表面等离子体波的增益放大 Di27=_J 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 Q672iR\#) 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 43-Bx`6\ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 JM?__b7g2 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 GQk/ G0*& 1.6表面等离子体光学非线性增强 zwRF-{s 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 8x LXXB 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 "Nb2[R 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 v\MQ?VC 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 Yw]$/oP` 1.7.1光镊的基本原理 QBH|pr
1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 WVhQ?2@ } 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 a5saN5)H 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 <DPRQhNW] 1.8总结和展望 tm1&OY 参考文献 e`H>}O/ai 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 Mis B&Ok`k 2.1 超常材料的概念与历史 3e47UquZ 2.1.1超常材料的概念 &0\:MJc 2.1.2超常材料的发展史 qg1\ABH 2.2超常材料的奇异性质 S.B?l_d^ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 D`!BjhlW
2.2.2负折射 >o v#\ 2.2.3反常切仑科夫辐射 =+Odu 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 7FyE? 2.2.5奇异的表面波 {r$Ewc$Yb7 2.3超常材料的设计与制备 d$x vEm 2.3.1 自由电子气的介电常数 "crp/Bj? 2.3.2电响应谐振超常材料 FG{,l=Z0 2.3.3磁响应谐振超常材料 zVf79UrK 2.3.4负折射率超常材料 @t1pB]O: 2.3.5三维立体光波超常材料 1KGf @u%-1 2.4超常材料的应用 tKcC{ 2.4.1平板超棱镜成像 MBw;+'93qf 2.4.2超高折射率超常材料 ,7:-V<'Yv 2.4.3零折射率超常材料 <2%9O;bV[ 2.4.4高阻抗表面 +Ek1~i. 2.5结语 }F/w34+; 参考文献 }uC]o@/ 3近场光学显微技术 ^BRqsVw9 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 _'1 ]CoR 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 oIx|)[ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 ER~RBzp 索引 /SS~IhUX 文摘 v<g~EjzCf ,ayJgAD
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