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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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39MOqVc (|#%omLL 编辑推荐
R;pIi/yDRe ?9%$g?3Z 《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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g 目录
-g:i'e 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
%g^:0me` 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
_DAqL@5n 1.2表面等离激元的基本性质
9kwiG7V1 1.2.1表面等离激元简介
U_hzSf 1.2.2表面等离激元的色散关系
u1gD*4+ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
C\Z5%2<Z 1.2.4表面等离激元的光激发
=J"c'Z>. 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
5(G Vwv 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
bN6i *)} 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
r&ys?@+G 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
jcjl q-x 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
z`eMb 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
GvvKM=1 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
9Fw NX 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
#2lvRJB 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
8C?E1fH\ 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
OG_v[ C5 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
_k;HhLj` 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
17`-eDd 1.5表面等离子体波的增益放大
=GW[UnO 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
sl"H!cwF 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
u?rX:KkS 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
a]Y9;( 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
kem(U{m 1.6表面等离子体光学非线性增强
o?cNH 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
o\PHs4Ws'7 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
rg=Ym. 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
mi7~(V> 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
6!USSipn 1.7.1光镊的基本
原理 g3yZi7b5FU 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
*=!r|UdB. 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
mB6%. " 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
/{P-WRz> 1.8总结和展望
"c?31$6 参考文献
E$&bl 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
7TU xdI 2.1 超常材料的概念与历史
vP+qwvpGr 2.1.1超常材料的概念
UR S=1+ 2.1.2超常材料的发展史
(i?9/8I 2.2超常材料的奇异性质
FD~
UF;VQ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
1~},}S]id 2.2.2负折射
)D)4=LJ 2.2.3反常切仑科夫辐射
fU\;\ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
6#.9T;& 2.2.5奇异的表面波
~=t9-AF- 2.3超常材料的设计与制备
a#x@e?GvI 2.3.1 自由电子气的介电常数
Ab:ah7! 2.3.2电响应谐振超常材料
ykH@kv Qt 2.3.3磁响应谐振超常材料
xP;>p|
M 2.3.4负折射率超常材料
1C]BaPbL 2.3.5三维立体光波超常材料
NB86+2stu 2.4超常材料的应用
lDF7~N9J_ 2.4.1平板超棱镜
成像 1_]%, 2.4.2超高折射率超常材料
sY?wQ: 2.4.3零折射率超常材料
Z}Q/u^Z 2.4.4高阻抗表面
Y^U^yh_!^ 2.5结语
U[OUIXUi 参考文献
(<@`MPI\@ 3近场光学显微技术
}n#$p{e$i 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
YfMs~}h, 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
qn,fx6v4 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
"`%UC# 索引
wehiX7y 文摘
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