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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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X('Q;^` -?%{A%' 编辑推荐
"u,~yxYWl 8ZNd|\ 《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。
8&2gM {Gb)Et]< 目录
B!E<uVC 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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w?9W4< 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
.f.j > 1.2表面等离激元的基本性质
AP?{N:+ 1.2.1表面等离激元简介
w=P<4bdT 1.2.2表面等离激元的色散关系
-%/,j)VKD 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
*Y^Y 1.2.4表面等离激元的光激发
.U(SkZ`6 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
i/O,`2 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
@h7GTA \ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
oVuj020 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
(PT?h>|St 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
("P mB?20 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
L/ICFa.G 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
n4r( Vg1GS 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
whg4o|p 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
! 4^L $ 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
q2j}64o_S 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
ss*2TE7 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
6 peM4X 1.5表面等离子体波的增益放大
4K?H-Jco 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
g!kRa.`u1 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
4iPua"8 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
KJvJUq 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Fp|rMq 1.6表面等离子体光学非线性增强
4Igs\x{i 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
_^2[(<Gmv 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
I3E8vi%B. 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
^J5V!i$ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
H R!>g 1.7.1光镊的基本
原理 $d??( 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
fdH'z:Xao 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
9q,JqB 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
7rDRu] 1.8总结和展望
5tCq}]q#P 参考文献
C2,cyhr 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
Mp@(/ 2.1 超常材料的概念与历史
vM3|Ti>a' 2.1.1超常材料的概念
Ynh4oWUp 2.1.2超常材料的发展史
wM&x8 < 2.2超常材料的奇异性质
N n-6/]d# 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
fN%5D z-e 2.2.2负折射
\ g[f4xAV 2.2.3反常切仑科夫辐射
{j=hQL3 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
KZ
>"L 2.2.5奇异的表面波
jeuNTDjeL 2.3超常材料的设计与制备
N4]6LA6x6 2.3.1 自由电子气的介电常数
H><mcah 2.3.2电响应谐振超常材料
#1!BD!u 2.3.3磁响应谐振超常材料
~i&< !O& 2.3.4负折射率超常材料
8Carg~T@ 2.3.5三维立体光波超常材料
C"|_j? 2.4超常材料的应用
c"&!=@ 2.4.1平板超棱镜
成像 kd4*Zab 2.4.2超高折射率超常材料
0}C}\1 2.4.3零折射率超常材料
>`V|`Zi ? 2.4.4高阻抗表面
iU+,Jeu 2.5结语
_nFvM'`< 参考文献
:<7>-+pa 3近场光学显微技术
]~ 8N 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
9l^ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
Q+js2?7^ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
"N:]d*A\ 索引
j\L$dPZ 文摘
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