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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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9'MGv*Ho 2u.0AG 编辑推荐
@i ~ A7L0/ kf@JEcKV 《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。
dD,}i$ %ap(=^|5 目录
IfmQPs+f 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
k^
<]:B 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
4,y7a=qf3 1.2表面等离激元的基本性质
Pmv@ 1.2.1表面等离激元简介
vyZ&%?{*R 1.2.2表面等离激元的色散关系
r<!hEWO>v 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
.\_):j* 1.2.4表面等离激元的光激发
|z)s9B;:#i 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
|d0ZB_ci 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
[!uzXVS3 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
{aAd (~YZ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
]:e_Y,@ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
HOx4FXPs 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
kZe<<iv 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
B[8bkFS>] 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
>/ay'EyY;> 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
*RkUF!)( 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
k;\gYb%L 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
^E^`" 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
///Lg{ie 1.5表面等离子体波的增益放大
`cp\UH@
1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
[9sEc 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
n])#<0 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
:k\#=u( 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
[ar0{MPYd 1.6表面等离子体光学非线性增强
<,CrE5Pl 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
||hQ*X<m> 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
,X4b~) 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
hywcj\[ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
]g-%7g| 1.7.1光镊的基本
原理 Q:b0M11QR 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
??F* Z" x 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
:)1"yo\ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
&nIu^,. 1.8总结和展望
6f +aGz 参考文献
i#-v4g 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
ZWkRoJXNi 2.1 超常材料的概念与历史
mB-,\{) 2.1.1超常材料的概念
L/"MRQ" 2.1.2超常材料的发展史
\Kf\%Q 2.2超常材料的奇异性质
*}\M!u{J 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
%u!=<yn' 2.2.2负折射
~5,^CTAM 2.2.3反常切仑科夫辐射
K/W=r 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
l~E~! MR 2.2.5奇异的表面波
,D{7=mDVm 2.3超常材料的设计与制备
gsL=_#
? 2.3.1 自由电子气的介电常数
m,)s8_a 2.3.2电响应谐振超常材料
u1/>)_U 2.3.3磁响应谐振超常材料
>NUbk9}J4 2.3.4负折射率超常材料
,;,B7g 2.3.5三维立体光波超常材料
f3O6&1D 2.4超常材料的应用
v@$N,g 2.4.1平板超棱镜
成像 `<9>X9.+ 2.4.2超高折射率超常材料
C6)YZC 2.4.3零折射率超常材料
uG\~Hxqw7O 2.4.4高阻抗表面
D|q~n)TW5 2.5结语
C@XS 参考文献
s#Dj>Fej 3近场光学显微技术
Om*QN]lGq 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
wsmgkg 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
(H_dZL 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
[NSslVr 索引
[[|#}D:L 文摘
I/7!5Z* necY/&Ld-