《
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。
vUU9$x 27"%"P.1
L0@SCt
R0vI bFwj 7Kal"Ew 编辑推荐
2.zsCu4lj. A1#%`^W9 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
Jjv=u 7MHKeLq 目录
ayD}r#7 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
V<@ o<R 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
jvFTR'R)= 1.2表面等离激元的基本性质
(B_\TdQ 1.2.1表面等离激元简介
J<maQ6p 1.2.2表面等离激元的色散关系
wK-3+&,9 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
u1PaHgi$ 1.2.4表面等离激元的光激发
`~;rblo; 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
Jesjtcy<* 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
<-S%kA8 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
nwaxz>; 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
<5jzl 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
4NG?_D5& 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
`Ru3L#@
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
sHl>$Qevz 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
,gOOiB
} 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
.?e\I`Kk^' 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
hQH nwr 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Adgc%
.# 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
$g+[yb7@ 1.5表面等离子体波的增益放大
eT8} 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
7C2&NyWJ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
ZMLg;-T.&4 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
[[Y0 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
-O!Zxg5x 1.6表面等离子体光学非线性增强
g
HbxgeL 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
1=a>f"cyf 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
0}xFD6{X 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
n`
TSu$ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
PF7&p~O(Z 1.7.1光镊的基本
原理 SdwS= (e6 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
dwv 6;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
dVo.Czyd 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
xvSuPP4 m 1.8总结和展望
U}l14 参考文献
MqA`yvQm 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
f5==";eP 2.1 超常材料的概念与历史
la?Wnw 2.1.1超常材料的概念
-}6xoF? 2.1.2超常材料的发展史
b(I2m 2.2超常材料的奇异性质
rJInj>|{= 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
:BGA. 2.2.2负折射
wgRsZ 2.2.3反常切仑科夫辐射
{?}*1,I 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
KyO8A2'U 2.2.5奇异的表面波
wB{;bB{ 2.3超常材料的设计与制备
^+9sG$T_EV 2.3.1 自由电子气的介电常数
=@5x"MOz 2.3.2电响应谐振超常材料
e~T@~(fft 2.3.3磁响应谐振超常材料
Mf#83<&K 2.3.4负折射率超常材料
aRJ>6Q} 2.3.5三维立体光波超常材料
DF{Qw@P! 2.4超常材料的应用
x/:4{ 2.4.1平板超棱镜
成像 }V|{lvt. 2.4.2超高折射率超常材料
=_8Tp~j 2.4.3零折射率超常材料
N=)z 2.4.4高阻抗表面
j9/-"dTL 2.5结语
;!T{%-tP 参考文献
Jj^GWZRu 3近场光学显微技术
Bz`yfl2 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
^-M^gYBR 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
<vbIp& 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
-)y%~Zn 索引
T/P7F\R 文摘
BD#.-xWV O8N[Jl