《
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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&&_W,id` MbYa6jrF 编辑推荐
Vu~mi%UH _wZ(%(^I 《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。
)oAK)e pOnZ7( 目录
]=@>;yP) 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
s49AF 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
AHn^^'&x[ 1.2表面等离激元的基本性质
v,Ep2$ 1.2.1表面等离激元简介
r4!zA-{ 1.2.2表面等离激元的色散关系
4V43(G 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
|Vd)7/LN 1.2.4表面等离激元的光激发
@105 @9F 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
'hU&$lgMF 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
%ze Sx 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
@B+ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
9)l[$X 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
xV<NeU 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
:t\PYDp1 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
xU67ztS'E' 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
ec"L*l" 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
ymr-kB 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
(iBBdB 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
(doFYF~w 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
3<'SnP3mY 1.5表面等离子体波的增益放大
EG<K[t 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
ugUV`5w
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
)|Y"^K%Jm 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
^XZmtB 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
/F/`?=1<$ 1.6表面等离子体光学非线性增强
0($MN]oZa 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
)Cu"M#` 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
iwrdZLE 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
QsI$4:yl 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
Z{u*vUC& 1.7.1光镊的基本
原理 !C#q 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
d:<{!}BR3 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
h'IBVI!P 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
(_U&EX% 1.8总结和展望
xJc'tT6@ 参考文献
4v E,nx= 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
)1H]a'j 2.1 超常材料的概念与历史
(W*yF2r 2.1.1超常材料的概念
RFQa9Rxk 2.1.2超常材料的发展史
F4">go 2.2超常材料的奇异性质
WmOd1 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
u8-)LOf( 2.2.2负折射
9Tjvc! 4_b 2.2.3反常切仑科夫辐射
2 B5kpmH: 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
_y5b>+ 2.2.5奇异的表面波
{_ewc/~ 2.3超常材料的设计与制备
@36^4E>h 2.3.1 自由电子气的介电常数
.o.@cLdU 2.3.2电响应谐振超常材料
uop_bJ 2.3.3磁响应谐振超常材料
1*;?uC\ 2.3.4负折射率超常材料
F}i rCi47c 2.3.5三维立体光波超常材料
pwU]r 2.4超常材料的应用
3lA<{m;V 2.4.1平板超棱镜
成像 kTs)u\r. 2.4.2超高折射率超常材料
ad
i5h 2.4.3零折射率超常材料
;) (qRZd6 2.4.4高阻抗表面
qXP)R/~OZ 2.5结语
w;r -TLf 参考文献
stoBjDS 3近场光学显微技术
%Ljc#AVg 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
SQa.xLU 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
.^P^lQT]> 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
fs~n{z,ja% 索引
OuS{ve 文摘
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