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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。 g[0b>r7 =m:xf&r#
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tz)aQ6p\X 9sFZs]uM 编辑推荐 5yI_uQR [,3o 《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。 y-)|u:~h "H" 4(3 目录 %]h5\%@w 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚 Vi?[yu<F 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 b<P9@h~: 1.2表面等离激元的基本性质 Q35$GFj"jD 1.2.1表面等离激元简介 Pb]: i+c) 1.2.2表面等离激元的色散关系 |`1lCyV\tE 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 G<# 9` 1.2.4表面等离激元的光激发 IC{\iwO/~c 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 %YlL-*7L 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 Kp'_lKW)]q 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 b
lP@Cn2 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 y>_lxLhmO# 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 SpU+y|\[0 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 &q^\*<B.^ 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 =J&vr 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 y4PR&^l?g 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 !1$QNxgi 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 {Iy<iV 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 epI&R) ] 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 \
$;E, 1.5表面等离子体波的增益放大 NGcd 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 9E5Ec~l 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 9fj3q>Un, 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 u9ObFm$7 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 "SJp9s3 1.6表面等离子体光学非线性增强 %nk]zf.. 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 ;gLHSHEA 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 M{cF14cQ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 8[\F*H 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 @E;'Ffo 1.7.1光镊的基本原理 @iwVU]j 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 Sio^FOTD 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 |ZZl3l=] 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 xl8=y 1.8总结和展望 e&sZ]{uD 参考文献 vik A
2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 3tzb@T 2.1 超常材料的概念与历史 QVLv}w`O 2.1.1超常材料的概念 44C"Pl
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u 2.1.2超常材料的发展史 w.Cw)#N 2.2超常材料的奇异性质 <qJI]P 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 $c"byQ[3S 2.2.2负折射 N^</:R 2.2.3反常切仑科夫辐射 6a6;]lsG 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 g@0<`g 2.2.5奇异的表面波 XrP'FLY o 2.3超常材料的设计与制备 OH.^m6Z 2.3.1 自由电子气的介电常数 @`R#t3)8JP 2.3.2电响应谐振超常材料 ^/@Z4(E 2.3.3磁响应谐振超常材料 j3>0oe! 2.3.4负折射率超常材料 .TZ0FxW 2.3.5三维立体光波超常材料 WK$75G, 2.4超常材料的应用 z ntvKOIh 2.4.1平板超棱镜成像 }
DQ<YF+ 2.4.2超高折射率超常材料 2E5n07, 2.4.3零折射率超常材料 %87D(h!.I4 2.4.4高阻抗表面 mV!Ia-k 2.5结语 F{*{f =E!B 参考文献 h,-2+} 3近场光学显微技术 X 4L"M%i 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 h0**[LDH 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 s/Ne,v 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 V /i~IG`h/ 索引 7`eg;s^ 文摘 ,~8&0p P"*#mH[W|
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