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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。
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wQ33Gc g=Z52y`N< 编辑推荐
QjTSbHtH ibkB>n{( 《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。
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zq "6B@V=d 目录
~P3b5 - 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
,Lig6Z` 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
/VYT]( 1.2表面等离激元的基本性质
dl4n-*h 1.2.1表面等离激元简介
jVff@)_S 1.2.2表面等离激元的色散关系
YBt=8`r 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
Sn nfU 1.2.4表面等离激元的光激发
L}h_\1 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
K_YrdA)6 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
m23"xnRB 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
4*X Nk;Dx 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
{irc0gI 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
]?6wU-a 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
w6BBu0,KC 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
Tg{5%~L] 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
ajSB3}PN 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
Y`g o V 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
DQ.4b 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Q(& @ra!{ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
j_<qnBeQ 1.5表面等离子体波的增益放大
T]th3* 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
XvI~"} 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
x Lan1V 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
V0;"Qa@q 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
I=!kPuw 1.6表面等离子体光学非线性增强
u}du@Aq 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
4R'CLN
|t 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
iT'doF 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
m)A:w.o 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
#Z1%XCt 1.7.1光镊的基本
原理 d6n_Hpxw^ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
yrxX[Hg?@ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
=Kj{wA
O 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
?t'V5$k\ 1.8总结和展望
2Q e&FeT 参考文献
3Q,&D'];[ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
'8 .JnCg 2.1 超常材料的概念与历史
CnZ!b_J 2.1.1超常材料的概念
#Th)^Is 2.1.2超常材料的发展史
J4+K)gWB 2.2超常材料的奇异性质
;"M6}5dQ4 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
Y_CYx 2.2.2负折射
k'8tcXs 2.2.3反常切仑科夫辐射
t4oD> =,92 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
Z@s[8wrmPl 2.2.5奇异的表面波
Ar<5UnT 2.3超常材料的设计与制备
8:0/Cj 2.3.1 自由电子气的介电常数
8\s#law 2.3.2电响应谐振超常材料
[H*JFKpx 2.3.3磁响应谐振超常材料
jL-2
}XrA 2.3.4负折射率超常材料
p_I^7 $ 2.3.5三维立体光波超常材料
`,}7LfY 2.4超常材料的应用
c^I^jg2v 2.4.1平板超棱镜
成像 o< @![P
2.4.2超高折射率超常材料
'&cH,yc;b 2.4.3零折射率超常材料
r;{$x 2.4.4高阻抗表面
O}i+1 2.5结语
kt6)F&;$ 参考文献
v@EErF 3近场光学显微技术
FO*Gc
Z 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
@)d_zWE 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
P2vG)u 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
)#i@DHt= 索引
M
P8Sd1_= 文摘
@ujwN([I 1["i,8zB