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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。 ~Nf|,{[(5 =-&h@mB;G
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>3~)2)Q 7%[ YX 编辑推荐 kP5G}Bp cV_-Bcb 《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。 C\vOxBAB g \ou+M# 目录 ZHlHnUo 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 mahNQ5 W*) 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 }Z t#OA
$ 1.2表面等离激元的基本性质 SoHaGQox 1.2.1表面等离激元简介 !H<%X~|, 1.2.2表面等离激元的色散关系 Rha|Rk~ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 l N0u1)'2 1.2.4表面等离激元的光激发 4i5b.bU$ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 pf+VYZ#) 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 VE1j2=3+o 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 8j :=D!S 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 wA)nryXV 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 Plhakngj 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 ,V^$Meh 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 o^MoU2c 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 L6;'V5Mg72 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 ^4'!B
+}F 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
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}1mRv 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 qZ
+K4H 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 H
SGz- 1.5表面等离子体波的增益放大 s&<76kwl 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 k g Rys 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 2JcP4!RD 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 [N}QCy 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 m{~L Fhhd1 1.6表面等离子体光学非线性增强 O6ugN-d> 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 '5~l{3Lw
1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 w`3.wALb 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 ;:+2.// 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 e=eip?p 1.7.1光镊的基本原理 zA:q/i 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 UO!} 0' 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 Df:/r% 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 zK{} 1.8总结和展望 Y(2Z<d 参考文献 OdL/%Zp} 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 s.n:;8RibP 2.1 超常材料的概念与历史 bZK^q B 2.1.1超常材料的概念 !c-MC| 2.1.2超常材料的发展史 81!;W t(? 2.2超常材料的奇异性质 H*P+>j& 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 IiE^HgM 2.2.2负折射 (I'{
pF) 2.2.3反常切仑科夫辐射 %+;l|Z{Uf 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 01uj-!D$@ 2.2.5奇异的表面波 o_[~{@ RoR 2.3超常材料的设计与制备
2Vu?Y 2.3.1 自由电子气的介电常数 B., BP 2.3.2电响应谐振超常材料 Ro<x#Uo 2.3.3磁响应谐振超常材料 D ]
n|d+ 2.3.4负折射率超常材料 w"#rwV& 2.3.5三维立体光波超常材料 -S&9"=v 2.4超常材料的应用 {;zHkmx 2.4.1平板超棱镜成像 w^YXnLLJG 2.4.2超高折射率超常材料 Wg,@S*x( 2.4.3零折射率超常材料 V[kn'QkWv 2.4.4高阻抗表面 qt/6o|V 2.5结语 Wa.!eAe} 参考文献 w(t1m]pF[ 3近场光学显微技术 .;.Zbhm 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 ^Jdg%U? 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 \u(Gj]B#" 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
E}a.qM' 索引 ,Mi'NO 文摘 4;gw&sFF 5 wN)N~JE
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