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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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Rk 'I 编辑推荐
|6-9vU!LK? /TbJCZ 《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。
iJ58RY u*l>)_HD 目录
'*Y mYU 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
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1 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
AIl`>ac 1.2表面等离激元的基本性质
D`n<!"xg@$ 1.2.1表面等离激元简介
e#5WX 1.2.2表面等离激元的色散关系
suQ`a_zJ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
C,;<SV2# 1.2.4表面等离激元的光激发
\Yp"D7:Qi 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
+q2\3REzx 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
J-=fy^S5 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
Y]R=z*i% 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
LL:N/1ysG 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
2FL_!;p;2E 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
br0\O 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
T\zn&6 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
\W_ Dz*N 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
K&._fG 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
e{2Za 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
\zVp8MMf 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
aEQrBs 1.5表面等离子体波的增益放大
im>/$!&OyI 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
Wsd_RT }ww 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
&VjPdu57 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
!K_<7iExI\ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
LVP6vs 1.6表面等离子体光学非线性增强
*>iJ=H 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
GXx'"SK9 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
=S^ vIo) 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
5-a^Frmg#" 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
QncjSaEE 1.7.1光镊的基本
原理 ]Gm&Kn> 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
iw(`7(* 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
ZWFOC,)b 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
%LdBO1D0 1.8总结和展望
zxv y& 参考文献
!`U #Pjp. 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
Qc9[/4R> 2.1 超常材料的概念与历史
P'5Lu 2.1.1超常材料的概念
4wS!g10 } 2.1.2超常材料的发展史
|Qpo[E}a 2.2超常材料的奇异性质
UQ e1rf 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
I`{=[.c 2.2.2负折射
ciHTnC 2.2.3反常切仑科夫辐射
K/(Z\lL 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
B
4e}% 2.2.5奇异的表面波
qqYQ/4Ajw 2.3超常材料的设计与制备
u 8~5e 2.3.1 自由电子气的介电常数
s0Y7`uD^ 2.3.2电响应谐振超常材料
C`oB [ 2.3.3磁响应谐振超常材料
a<pEVV\NB~ 2.3.4负折射率超常材料
_=5\ $6 2.3.5三维立体光波超常材料
Y% [H: 2.4超常材料的应用
,;=
S\ 2.4.1平板超棱镜
成像 $iy(+} 2.4.2超高折射率超常材料
\bSakh71 2.4.3零折射率超常材料
R'1"`@fG 2.4.4高阻抗表面
^3&-!<* 2.5结语
Df$Yn 参考文献
dI,H:g 3近场光学显微技术
G)5Uiu:^X 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
4=ha$3h$ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
]%5gPfv[T 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
Yj>\WH 索引
w^$$'5= 文摘
j]9,yi t1l4mdp