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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。 `WCL-OoZc5 $Yu'B_E6p
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B%u[gNZ o~y{9Q 编辑推荐 2DsP "q79k ><IWF#kUA 《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。 /'.gZo 2`;XcY4A 目录 Q3=5q w^ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 S-\wX.`R1 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 ;u(*&vRqr^ 1.2表面等离激元的基本性质 KC; o 1.2.1表面等离激元简介 )YwEl72c 1.2.2表面等离激元的色散关系 Xl2g Hh 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 CeOA_M 1.2.4表面等离激元的光激发 *re?V9 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 aynaV 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 vf>d{F^rv 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 1Zp/EYWa{ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 A9SL|9Q 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 ZRc^}5}WA 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 3 ;F 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 2+)h!y] 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 eLh35tw 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 YwY?tOxBe 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 !D{z. KO 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 L.;x=w 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 6rmx{Bt 1.5表面等离子体波的增益放大 `Nvhp]E 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 8Vn 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 \VIY[6sn\M 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 5QXU"kWH 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 QaEiP n~ 1.6表面等离子体光学非线性增强 jCtk3No 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 ]Z\ W%'q+ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 ND?"1/s 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 D2D+S 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 WW3Jxd 1.7.1光镊的基本原理 :+QNN< 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 (JdheCq!x 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 mMZrBz7r 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 <W3p! 1.8总结和展望 WwnBe"7M 参考文献 $4ZV(j] 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 M Tl
@#M 2.1 超常材料的概念与历史 =bJ$>Djp 2.1.1超常材料的概念 ,Iz9!i
J" 2.1.2超常材料的发展史 bvZD@F`2 2.2超常材料的奇异性质 AIQ
{^: 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 8'3&z- 2.2.2负折射 yVn%Bz'
[ 2.2.3反常切仑科夫辐射 am.d^' 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 s8]%L4lvu 2.2.5奇异的表面波 }0H<G0 2.3超常材料的设计与制备 =&"pG`x 2.3.1 自由电子气的介电常数 $(0<T<\ 2.3.2电响应谐振超常材料 @|ZUyat 2.3.3磁响应谐振超常材料 q0>9T 2.3.4负折射率超常材料 ,mCf{V]# 2.3.5三维立体光波超常材料 V#b*:E.cA 2.4超常材料的应用 >#mKM%T2MJ 2.4.1平板超棱镜成像 g]44|9x(W 2.4.2超高折射率超常材料 B&59c*K 2.4.3零折射率超常材料 d@*dbECG 2.4.4高阻抗表面 RB""(< 2.5结语 B$JPE7h@[P 参考文献 9%ct 3近场光学显微技术 vFLE%z{\o 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 '#j6ZC/? 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 Dvz 6 E 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 oui0:Vy< 索引 :u=y7[I 文摘 ]moBVRd =w _T{V
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