《
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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rQP"Y[ fB+b}aoV 编辑推荐
@S 6u9v )nu~9km3 《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。
f'6|OsVQ 1IgHc.s 目录
= c~I
. 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
9B+wYJp 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
,eQ[Fi!! 1.2表面等离激元的基本性质
9B)(>~q 1.2.1表面等离激元简介
A.Bk/N1G 1.2.2表面等离激元的色散关系
&gc`<kLu 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
+@VYs*&& 1.2.4表面等离激元的光激发
r?l;I3~ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
P=H+ # 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
MF[z-7 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
_N3}gFh> 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
k*-NsNPw$ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
d \>2 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
:Y)to/h 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
+ySY>`1k~ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
Napf"Av 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
Ak~4|w- 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
2:$ k 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
s%;<O:x8o 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Poa?Ej 1.5表面等离子体波的增益放大
v6e%#= 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
s>z2 k 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
LNQSb4 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
)qPSD2h 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
p-GT`D 1.6表面等离子体光学非线性增强
M+sj} 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
1h"_[`L' 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
uC~g#[I QM 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
v9}[$HWx 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
#B\=Aa`* 1.7.1光镊的基本
原理 .V%*{eHLL 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
=:h3w#_c 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
s0{
NsK> 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
~"ONAX 1.8总结和展望
4FA|[An 参考文献
iUr xJh 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
Y~oT)wTU 2.1 超常材料的概念与历史
lv:U%+A 2.1.1超常材料的概念
Q2C)tVK+ 2.1.2超常材料的发展史
R9.HD?H@ 2.2超常材料的奇异性质
lVeH+"M? 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
SNvb1& 2.2.2负折射
QJ];L7Hbo 2.2.3反常切仑科夫辐射
J(d2:V{h 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
,VD6s!( 2.2.5奇异的表面波
gJ\%>r7h 2.3超常材料的设计与制备
q|q::q* 2.3.1 自由电子气的介电常数
p
q-!WQ 2.3.2电响应谐振超常材料
Kj*m r%IaU 2.3.3磁响应谐振超常材料
N4 [E~- 2.3.4负折射率超常材料
I$N7pobh 2.3.5三维立体光波超常材料
Um
;kd 2.4超常材料的应用
ItK 2.4.1平板超棱镜
成像 j%M @# 2.4.2超高折射率超常材料
dE>v\0 3!8 2.4.3零折射率超常材料
Mn"/#tXL- 2.4.4高阻抗表面
NyJnOw( 2.5结语
GqjO>v fy 参考文献
Tkrx7Cs( 3近场光学显微技术
!cCg/ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
ez0 \bym 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
X^in};&d 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
U5rxt^ 索引
k.Zll,s 文摘
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