《
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。
iURe( [@ -Qe'YBy: Y4YJJYvD
}-`4DHgq {.]7!ISl5 编辑推荐
!n%j)`0M &5R&k0i r 《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。
K)P%;X rT>wg1: 目录
VtohL+ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Fj!U|l\_9 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
*NQ/UXE 1.2表面等离激元的基本性质
h
yIV.W/ 1.2.1表面等离激元简介
]_$[8#kg 1.2.2表面等离激元的色散关系
mp3s-YfRc 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
oL<St$1 1.2.4表面等离激元的光激发
qJw_ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
Yr|4Fl~U 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
D43z9z-:L 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
AOx[ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
v-Sd*( 6 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
8b=_Y; 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
##ANrG l 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
Q59W#e) 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
T8NxJmYqB 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
;n},"& 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
W{aY}` 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
#A.@i+Zv 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
?@8[e9lLD 1.5表面等离子体波的增益放大
{GUF;V
^ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
Y9|!+,
1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
DV{=n C 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
,u!sjx 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
yDS4h(^ 1.6表面等离子体光学非线性增强
%XTI-B/K 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
T9& 1VW 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
nj4/#W 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
c[e}w+uB 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
']oQ]Yx0 1.7.1光镊的基本
原理 J8D,ZfPN`d 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
.e5Mnd%$M 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
&.ACd+Cd 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
\j.:3Xr 1.8总结和展望
wNX]7wMX 参考文献
^C%<l(b 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
K+iP6B 2.1 超常材料的概念与历史
I2DpRMy 2.1.1超常材料的概念
DL.!G 2.1.2超常材料的发展史
d!{r v 2.2超常材料的奇异性质
L=h'Qgk% 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
T
1t6p& 2.2.2负折射
=Runf
+} 2.2.3反常切仑科夫辐射
^}C\zW 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
eiOW#_"\ 2.2.5奇异的表面波
@|)Z"m7 2.3超常材料的设计与制备
H:\k}*w 2.3.1 自由电子气的介电常数
Ct|A:/z( 2.3.2电响应谐振超常材料
4/)k)gLI 2.3.3磁响应谐振超常材料
J-4:H
gx 2.3.4负折射率超常材料
l+0P 2.3.5三维立体光波超常材料
3N:D6w-R 2.4超常材料的应用
Hr4}3.8 2.4.1平板超棱镜
成像 Qei"'~1a 2.4.2超高折射率超常材料
=qIyqbXz 2.4.3零折射率超常材料
cGD(.= 2.4.4高阻抗表面
h7 I{
4 2.5结语
;=UsAB] 参考文献
HorDNRyu 3近场光学显微技术
kNL\m[W8$ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
WN<zkM~3 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
Xry47a
) 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
%%wNZ{ 索引
2px|_)i 文摘
PxE3K-S)G ]9,;K;1<