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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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>)WE3PT/O" =8l' [ 编辑推荐
m~+.vk fz|*Plv 《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。
P'Y(f!% X?haHM#] 目录
U<=TAWZ@ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
;l;jTb ^l 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
(')t>B1Z 1.2表面等离激元的基本性质
I%4eX0QY=z 1.2.1表面等离激元简介
N6[Z*5efR 1.2.2表面等离激元的色散关系
.uA
O.< 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
&- p(3$jn7 1.2.4表面等离激元的光激发
| d*<4-: 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
@g[ijs\ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
aUMiRm- 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
UT@Qo}: 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
#bd=G(o~6 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
c\.)vH 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
iK4\N;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
CZzt=9 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
glch06 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
<\~@l^lU 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
^h_rE
|c 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
3SY1>}(Y 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Z84w9y7O< 1.5表面等离子体波的增益放大
n!zB+hW 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
%;wDB2k* 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
P=}l.R*1G 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
@^0}w k 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
"'DPb%o 1.6表面等离子体光学非线性增强
VN-0hw/A 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
f:8!@,I 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
c*owP 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
R UCUEo63 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
lGet)/w;c 1.7.1光镊的基本
原理 -wUT@a 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
Oh}52= 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
W DnNVE 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
ZXhNn< 1.8总结和展望
Vb\^xdL> 参考文献
+ $M<ck?Bo 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
qW3XA$g|j' 2.1 超常材料的概念与历史
m!INbIh 2.1.1超常材料的概念
aAcQmq TT 2.1.2超常材料的发展史
&xr (Kb 2.2超常材料的奇异性质
wI7.M
Gt 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
?z.
Z_A& 2.2.2负折射
#}6~>A 2.2.3反常切仑科夫辐射
ZHRMW'Ne 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
N/C$8D34 2.2.5奇异的表面波
9a:(ab' 2.3超常材料的设计与制备
An]Vx<PD 2.3.1 自由电子气的介电常数
:EPe,v RT 2.3.2电响应谐振超常材料
`MT.<5H 2.3.3磁响应谐振超常材料
MHE/#G 2.3.4负折射率超常材料
Y;\@
5TgQ, 2.3.5三维立体光波超常材料
u$qasII 2.4超常材料的应用
Yi-,Pb?
2.4.1平板超棱镜
成像 *"jlsI 2.4.2超高折射率超常材料
_+}o/449 2.4.3零折射率超常材料
_or_Vw! 2.4.4高阻抗表面
KfK5e{yT 2.5结语
"Z';nmv'N 参考文献
\1u^?cBd 3近场光学显微技术
}V/iU_) 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
W T @XHwt 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
;<MHl[jJD 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
OZKZv, 索引
9qq6P! 文摘
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