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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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V7B%o:FZo 0n\AUgVPF 编辑推荐
yE;S6 O kV4L4yE 《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。
>O0<u *n EG<Y) 目录
V{X/y N.u 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
8!MVDp[|" 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
+wZ|g6vMct 1.2表面等离激元的基本性质
)S}.QrG 1.2.1表面等离激元简介
0a1Mu>P, 1.2.2表面等离激元的色散关系
\Qq YH^M 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
R_"6E8N 1.2.4表面等离激元的光激发
W*/2x8$d 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
)(pgJLW 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
@VyF'
?} 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
-h=wLYl@0i 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
4\j1+&W
1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
!E,|EdIr 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
tH:?aP*2 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
[}4\CWM 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
09i77 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
r4fd@<=g 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
]hRs -x 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
5C9
.h:c4y 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
4L r,}tA 1.5表面等离子体波的增益放大
0^6}s1d_ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
99n;%W> 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
j"+6aD/lv 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
65tsJ"a< 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
%}unlSTPP 1.6表面等离子体光学非线性增强
N:EljzvP} 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
*2/6fhI[p 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
pp2 Jy{\d 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
*z]P|_:&G 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
h7S;
4] 1.7.1光镊的基本
原理 5!jt^i]O 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
X5= Ki
$+ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
O#<S\66 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
F*Ul#yX 1.8总结和展望
iZ0(a 参考文献
a(uQGyr[k1 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
9l,8:%X_ 2.1 超常材料的概念与历史
cW?6Iao 2.1.1超常材料的概念
oWggh3eXk 2.1.2超常材料的发展史
"9Br)3 2.2超常材料的奇异性质
p*JP='p 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
}:*?w>= 2.2.2负折射
c~d*SDca 2.2.3反常切仑科夫辐射
>b~Q%{1 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
ES#q/yab5 2.2.5奇异的表面波
]SN5&S 2.3超常材料的设计与制备
V'9OGn2v 2.3.1 自由电子气的介电常数
1yeD-M"w 2.3.2电响应谐振超常材料
5Gz~,_ 2.3.3磁响应谐振超常材料
!Wy&+H*0 2.3.4负折射率超常材料
w)h"?'m~ 2.3.5三维立体光波超常材料
K
k^!P*# 2.4超常材料的应用
Q[lkhx|.B 2.4.1平板超棱镜
成像 C*Qx 2.4.2超高折射率超常材料
TC
;Aj|)N 2.4.3零折射率超常材料
"AIS6%, 2.4.4高阻抗表面
% QaWg2Y= 2.5结语
UM'JK#P" 参考文献
[mF=<G" 3近场光学显微技术
)
urUaE 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
1M[|9nWUC 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
r)<n)eXeD 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
.SBN^fq 索引
5!6}g<z&L 文摘
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