| cyqdesign |
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。 |AvPg uh\G6s!4/
[attachment=74106] p39$V[*g(
NSVE3 B4 bB`r 编辑推荐 %
jDH{xSMb 8Hq4ppC 《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。 $H*8H` 6+=_p$crMx 目录 k7uX!} 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 2K4Xu9-i:b 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 8{Wl 1.2表面等离激元的基本性质 {?Slo5X| 1.2.1表面等离激元简介 "Lvk?k
)hx 1.2.2表面等离激元的色散关系 _J*l,]}S 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 A}"|_&E 1.2.4表面等离激元的光激发 }a OBQsnO 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 ?C CQm 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 ;9~YQW@| 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 @de ZZ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 @Ez>?#z 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 Fs>MFj 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 IlF_g` 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 `*[Kmb\ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 ,b^Y8_ltoT 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 *vQ 6LF;y 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 FOD'&Yb& 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 O:v#M] 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 J"#6m&R_q 1.5表面等离子体波的增益放大 '*[7O2\%/ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 h~QQ- 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 e!=7VEB 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 8K^#$,.." 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 N?3p,2 1.6表面等离子体光学非线性增强 -Tvnd, 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 N[9o6Nl|a 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 <e&v[ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 xTk6q*NvT^ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 9t`yv@.>N 1.7.1光镊的基本原理 ^G qO>1U 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 <|'ETqP<+ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 (]k Q9}8 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 @Y,t] 1.8总结和展望 Gy+c/gK 参考文献 t(<k4 ji, 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 1/bTwzR.g 2.1 超常材料的概念与历史 |5(CzXR] 2.1.1超常材料的概念 2K3j3 |T 2.1.2超常材料的发展史 gWro])3 2.2超常材料的奇异性质 DI/d(oFv` 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 Z9H2! Cp 2.2.2负折射 r}Vr_ 2.2.3反常切仑科夫辐射 uih8ZmRt 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 Z$i?p;HnW 2.2.5奇异的表面波 QP"5A7=m 2.3超常材料的设计与制备 5k=04=Iyh# 2.3.1 自由电子气的介电常数 V6>{k_0{V 2.3.2电响应谐振超常材料
"X=^MGV 2.3.3磁响应谐振超常材料 /g0' +DP 2.3.4负折射率超常材料 8/B8yY-O 2.3.5三维立体光波超常材料 EAh|$~X 2.4超常材料的应用 )%9:k9 2.4.1平板超棱镜成像 Tq^B>{S" 2.4.2超高折射率超常材料 vWW Q/^ 2.4.3零折射率超常材料 I+Y Z+ 2.4.4高阻抗表面 ;
p+C0!B2 2.5结语 !9qw 参考文献 1C=42ZZ&2 3近场光学显微技术 , iEGf-!k 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 !#1UTa 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 @6[aLF]F 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 a@_n>$LZL 索引 /2r&ga& 文摘 e\#aQ1?" Q(WfWifu-|
|
|