《
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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tM\BO0 d.w]\ 编辑推荐
~Sb)i f \Db`RvEmR 《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。
t{},Th >F7HKwg}Z 目录
rQT%~oM: 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_Cz98VqRk 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
~
e?af 1.2表面等离激元的基本性质
+2:HgW 1.2.1表面等离激元简介
_XP}fx7$C 1.2.2表面等离激元的色散关系
]}'bRq*] 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
2 ^"j]g>mj 1.2.4表面等离激元的光激发
X(E`cH
| 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
L;*7p9 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Z}0{FwW"4 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
tH0x| 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
`,~'T [ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
;&|I/MVm 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
cz/E 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
z0\
$#r^I 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
B2$cY;LH 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
.53 M! 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
aKW-(5<JW 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
a8)2I~j 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
,aezMbg 1.5表面等离子体波的增益放大
<L8FI78[* 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
`"ks0@^U 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
4KxuSI^q 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
b/oNQQM#Dk 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
1(T2:N(M-A 1.6表面等离子体光学非线性增强
Z>R@ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
(5Q<xJ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
Yg5o!A 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
9 9:.j= 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
(FGy"o%TP' 1.7.1光镊的基本
原理 '$p`3Oqi 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
0@{bpc rc 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
$A 5O> 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
M9fQ,<c<6 1.8总结和展望
6v scu2 参考文献
v]@ XyF\j8 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
7]?y
_%kT 2.1 超常材料的概念与历史
"h1ek*(?< 2.1.1超常材料的概念
Xsanc@w)^C 2.1.2超常材料的发展史
eV(.\Lj 2.2超常材料的奇异性质
O251. hXK 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
xv147"w'v 2.2.2负折射
]b;a~Y0 2.2.3反常切仑科夫辐射
F
]D^e{y 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
wpN [0^M-0 2.2.5奇异的表面波
@mu{*. &
2.3超常材料的设计与制备
y"Fu= 2.3.1 自由电子气的介电常数
WN|_IJR~ 2.3.2电响应谐振超常材料
yMkR)HY 2.3.3磁响应谐振超常材料
"* FjEA6= 2.3.4负折射率超常材料
E*T6kp^b 2.3.5三维立体光波超常材料
gIRZ kT` 2.4超常材料的应用
+Q5'!@8 2.4.1平板超棱镜
成像 :0%[u( 2.4.2超高折射率超常材料
2 7dS.6 2.4.3零折射率超常材料
IY!.j5q8 2.4.4高阻抗表面
5IzCQqOPgX 2.5结语
^j.3'}p 参考文献
s+ *LVfau 3近场光学显微技术
9_svtO ]P 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
Kn1u1@&Xd 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
6&~Z3|<e 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
t6e6v=.Pg 索引
IAb.Z+ig 文摘
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