《
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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eyK=F:GO (rV#EA+6[` 编辑推荐
D~W1["[ >gqM|-uY 《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。
U5 ~L^ ^nn3; 目录
.^BL7 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
0` :B#ten 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
J{"<Hgb 1.2表面等离激元的基本性质
1PLxc)LsG 1.2.1表面等离激元简介
[5$=G@ zf 1.2.2表面等离激元的色散关系
d6ZJh xJ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
:e1BQj`R 1.2.4表面等离激元的光激发
Z)B5g> 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
g7G=ga 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
!"{+|heU9p 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
i,jPULzyjk 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
bgs2~50 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
CCp&P5[67 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
J0@
^h 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
_&s37A&\ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
aKdi 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
'(M8D5?N- 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
~D1.opj3 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
cX'&J_T+ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
l!z0lh-J 1.5表面等离子体波的增益放大
u\gPx4]4c 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
n DLr17 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
3(|8gWQ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
`* !t<?$i 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
fy at-wbb 1.6表面等离子体光学非线性增强
%j9'HtjEa 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
k[3J5 4`g1 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
VY }?Nb<& 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
"Xq.b"N{* 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
HS!O;7s' 1.7.1光镊的基本
原理 I6}ineps 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
ooa>~!91P 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
Q)oO*CnM!- 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
FbRq h| 1.8总结和展望
;<qv-$P
参考文献
T@c{5a 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
Z6G>j 2.1 超常材料的概念与历史
p]z
* 2.1.1超常材料的概念
(xnXM}M&2Y 2.1.2超常材料的发展史
6\4~&+;wL 2.2超常材料的奇异性质
fbaQXM 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
W|S{v7[l 2.2.2负折射
^Y"c1f2 2.2.3反常切仑科夫辐射
cnfjOg'\{ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
8:V:^`KaSs 2.2.5奇异的表面波
-A}U^-'a} 2.3超常材料的设计与制备
#P8R 2.3.1 自由电子气的介电常数
Ph(bgQg 2.3.2电响应谐振超常材料
+[$d9 2.3.3磁响应谐振超常材料
uzA"+cV5 2.3.4负折射率超常材料
\OMWE/qMy 2.3.5三维立体光波超常材料
hVPSW# .d 2.4超常材料的应用
H4#|f n 2.4.1平板超棱镜
成像 8RS=Xemds 2.4.2超高折射率超常材料
gp
Aqz Y 2.4.3零折射率超常材料
DpG|Kl|d 2.4.4高阻抗表面
.32]$vx 2.5结语
BfmSM9 参考文献
$`L!2 3近场光学显微技术
#Fx$x#Gc@y 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
$6~ J#; 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
6 Fz?'Xf 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
te
e 索引
,r<!30~f 文摘
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