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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。 {3l]/X3
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OH&&d=~ 5YRa2#d 《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。 1v`*%95 F&ux9zP 目录 EayZ*e] 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 &L_(yJ~- 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 VLR W,lR9O 1.2表面等离激元的基本性质 /:B!hvpw 1.2.1表面等离激元简介 |TkO'QN 1.2.2表面等离激元的色散关系 t1D6#JP(a 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 Nl0*"}`I_ 1.2.4表面等离激元的光激发 <_h 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 *S7<QyVh 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 UZqr6A(/H 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 g$uj<"^ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 [/'W#x 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 \\6/" 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 [V
=O$X_ 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 *M09Y'5] 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 w?Y;pc}1B 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 dtJ?J<m} 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 yH irm|o 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 ]5wc8Kh" 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 $)6y:t" 1.5表面等离子体波的增益放大 u`g|u:(r 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 (r.[b 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应 N_wB 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 SIVzc Hm 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 r"c<15g2' 1.6表面等离子体光学非线性增强 &iez{[O 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 |pA3ZWm 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 "H#2 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 \s<L2uRj 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 Kx7s
d i 1.7.1光镊的基本原理 `bNY[Gv>) 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 zW8rC! 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 ve<D[jQsk 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 n2cb,b/7 1.8总结和展望 (}
?")$. 参考文献 ]sB-}n) 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 5NHNnDhuL 2.1 超常材料的概念与历史 bu$YW' 2.1.1超常材料的概念 Q3T@=z2j% 2.1.2超常材料的发展史 t[ cHdI 2.2超常材料的奇异性质 '| WY 2>/( 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 DgW*Br8< 2.2.2负折射 $9bLD
>. 2.2.3反常切仑科夫辐射 fgdqp8~ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 ~qT5F)$B- 2.2.5奇异的表面波 _c,c; 2.3超常材料的设计与制备 NSI$uS6 2.3.1 自由电子气的介电常数 _TEjB:9eY 2.3.2电响应谐振超常材料 9Zw{MM] 2.3.3磁响应谐振超常材料 p?PK8GL 2.3.4负折射率超常材料 `|(S]xPHM 2.3.5三维立体光波超常材料 hv
(>9N 2.4超常材料的应用 mQUI9 2.4.1平板超棱镜成像 9vZ:oO 2.4.2超高折射率超常材料 vY)5<z& 2.4.3零折射率超常材料 nHyqfd<V> 2.4.4高阻抗表面 OXp(rJ*bK 2.5结语 KDxqz$14- 参考文献 %W`
} 3近场光学显微技术 PUcxlD/a} 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 9?]69O
5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 z[|2od 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 3127 4O 索引 Q,v/]bXd 文摘 [0MNq]gxf 4 '"C8vw.
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