《
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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_Z~cJIEU dRwOt 编辑推荐
ZEY="pf -& Qm"-?: 《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。
7$3R}=Z`\q i%BrnjX 目录
+*u'vt? 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_N8Tu~lqV 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
F`!B!uY 1.2表面等离激元的基本性质
(al.7VA;9 1.2.1表面等离激元简介
Vb{5 -v
;a 1.2.2表面等离激元的色散关系
3a9%djGq 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
yx5F]Z<M2 1.2.4表面等离激元的光激发
NUxOU>f 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
=^liong0 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
:`u?pc27Sm 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
V|6PKED 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
tW<i;2 l 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
GMk\
l 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
JFAmND;+ 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
7#
>;iGuz 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
(EW<Ggi 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
u&4CXv= 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
2MT_5j5[N 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
FHztF$Z 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
t "y[ 1.5表面等离子体波的增益放大
~nit~; 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
L'i0|_ 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^4KczJl 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
0cYd6u@ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
zzlqj){F
1.6表面等离子体光学非线性增强
6yDj1PI 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
N$'/J-^ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
+IS+!K0?) 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
|W't-}yf 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
>L5fc". 1.7.1光镊的基本
原理 mM`zA%= 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
K6uZ4 m; 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
Om%HrT 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
]JGh[B1gh 1.8总结和展望
3C:!\R 参考文献
Th!.=S{Y5 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
VSm[80iR0 2.1 超常材料的概念与历史
\R!.VL3Tx$ 2.1.1超常材料的概念
Qu 7#^%= 2.1.2超常材料的发展史
Iw07P2 2.2超常材料的奇异性质
>Xz=E0;^Ua 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
bxxazsj^ 2.2.2负折射
]lBe 2.2.3反常切仑科夫辐射
`2WtA_ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
L# 2.2.5奇异的表面波
,(1n(FZ 2.3超常材料的设计与制备
U,G!u =+ 2.3.1 自由电子气的介电常数
eA4dDKX+ 2.3.2电响应谐振超常材料
~Onj|w7 2.3.3磁响应谐振超常材料
Fe: M'. 2.3.4负折射率超常材料
_'eG 2.3.5三维立体光波超常材料
{J aulg 2.4超常材料的应用
#=}dv8 2.4.1平板超棱镜
成像 iCz0T, 2.4.2超高折射率超常材料
Ark+Df/ 2.4.3零折射率超常材料
KOQiX?' 2.4.4高阻抗表面
jCJbmEfo9@ 2.5结语
{z^6V\O5 参考文献
h;q=<[h\ 3近场光学显微技术
g&79?h4UXQ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
trl:\m 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
s=[Tm}[ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
fPW|)e" 索引
Y 6NoNc]h 文摘
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