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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。 elN{7: ;M%oQ>].[
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MDMtOfe| &?P=arU 编辑推荐 *54>iO-
c 17J} uXA 《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。 <m?GJuQ' It#h p,@e 目录 @N,:x\
1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
f$:7A0 1.1 表面等离子体光学的历史和现状 s-QM6* 1.2表面等离激元的基本性质 )B-MPuB 1.2.1表面等离激元简介 )2iM<-uB 1.2.2表面等离激元的色散关系 jA20c(O 1.2.3表面等离激元的四个特征长度 xI=}z 1.2.4表面等离激元的光激发 u5xU)l3 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振 + ")qi= 1.3金属薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质 9oZ}
h& 1.3.1亚波长金属纳米结构的制备 AyQS4A.s[ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质 Qv9*p('~A 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的光束准直特性 v7s] 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控 Z7tU0 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用 Q'n(^tbL 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用 >yV)d/ 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用 W&fW5af9 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用 Ss"|1]acP 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测 w.4u=e >Z4 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强 pFpQ\xc9$ 1.5表面等离子体波的增益放大 8m#}S\m 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强 OaD
Alrm 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 >P6^k!R1y 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大 c!'A)JD@ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大 c8bca` 1.6表面等离子体光学非线性增强 {:};(oz)f 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应 .ujs`9d_- 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强 9;E%U2T7 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态 9f\aoVX 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵 OqfhCNAY 1.7.1光镊的基本原理 4kW30Ma 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获 N0y;PVAGu 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控 ]jVIpGM 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获 R-r+=x& 1.8总结和展望 %Y)PH-z 参考文献 g|&.v2 ' 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼 .u&&H_ UmE 2.1 超常材料的概念与历史 SQO>}#qm 2.1.1超常材料的概念 kjLsk- 2.1.2超常材料的发展史 RZ#alFL, 2.2超常材料的奇异性质 ?~VWW<lR 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质 l>3M|js@/ 2.2.2负折射 2.fyP"P
L 2.2.3反常切仑科夫辐射 lfU"SSQ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应 d&PE,$XC 2.2.5奇异的表面波 HMEs8. 2.3超常材料的设计与制备 aH5t.x79b 2.3.1 自由电子气的介电常数 h/0<:eZ* 2.3.2电响应谐振超常材料 ~6@c]: 2.3.3磁响应谐振超常材料 (uuEjM$3% 2.3.4负折射率超常材料 Xm"w,J& 2.3.5三维立体光波超常材料 E"9/YWv 2.4超常材料的应用 Dg9--wI}I9 2.4.1平板超棱镜成像 m6~ sKJV 2.4.2超高折射率超常材料 Z`-)1! 2.4.3零折射率超常材料 h3UZ|B0= 2.4.4高阻抗表面 -dc5D@4`#s 2.5结语 K^z5x#Yj 参考文献 {<-
ouD 3近场光学显微技术 ;X*K*q 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用 4*N@=v 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究 yBYuDfeZ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射 sx)$=~o 索引 )H[h53bIq 文摘 bGMeBj"R C,OB3y
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