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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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_d7;Z% % &H^UxC 编辑推荐
@6|0H`kv )@U~Li/+ 《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。
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WJ 目录
"+ {2! 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
)gU:Up24|" 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
{=Ji2k0U' 1.2表面等离激元的基本性质
sqF.,A, 1.2.1表面等离激元简介
%*<Wf4P" 1.2.2表面等离激元的色散关系
pHoxw|'Y 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
|;aZi?Ek[ 1.2.4表面等离激元的光激发
w AdaP9h 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
w(S&X"~ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
wZCboQ, 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
c3rj
:QK6I 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Hsov0 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
I)jAdd 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
i&m6;>?` 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
l{?9R.L 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
"p+oi@ 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
Z/GSR$@lI 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
Ap"%%D^{: 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
*j <#5=l 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
j5n"LC+oz 1.5表面等离子体波的增益放大
{Z!t:'x8 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
#/9Y}2G|] 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
<jFov`^ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
*yZta:(w-W 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
dpge:Qhr 1.6表面等离子体光学非线性增强
Kx[+$Qt 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
zmuRn4Nv 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
1S+T:n 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
\%]lsml 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
.!2
u#A 1.7.1光镊的基本
原理 I:al[V2g 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
X?u=R)uG 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
*>EV4Hl 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
=SW <Vhtb 1.8总结和展望
i8cmT+}> 参考文献
$%&OaAg 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
HpeU'0u0VK 2.1 超常材料的概念与历史
%/nDG9l 2.1.1超常材料的概念
|yj0Rv 2.1.2超常材料的发展史
~EQ#
%db 2.2超常材料的奇异性质
zw5Ol%JF 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
48;b 2.2.2负折射
[z_ztK1 2.2.3反常切仑科夫辐射
BGH'&t_5 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
Gf~^Xv!T 2.2.5奇异的表面波
+uNMyVH 2.3超常材料的设计与制备
Z;R/!Py. 2.3.1 自由电子气的介电常数
A 3q#,% 2.3.2电响应谐振超常材料
#4nBov3d 2.3.3磁响应谐振超常材料
{SZv#MrK 2.3.4负折射率超常材料
K-c>J
uv&, 2.3.5三维立体光波超常材料
z^/9YzA!6 2.4超常材料的应用
gCL}Ba 2.4.1平板超棱镜
成像 BP&]t1p 2.4.2超高折射率超常材料
DbR!s1ux 2.4.3零折射率超常材料
UH(w, R` 2.4.4高阻抗表面
RA+M. 2.5结语
X*Q<REDB 参考文献
BOdlz#&s 3近场光学显微技术
1Z(9<M1!M 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
cs: ?Wq ^ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
Az?^4 1r8 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
]}&HvrOld 索引
@o<B>$tbu4 文摘
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