《
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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7{-@}j` ^uhxURF 编辑推荐
`|Ey)@w GA\2i0ow 《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。
NEMEY7De2 0pD[7~ ^o 目录
okz]Qc>G 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Wm(:P 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
g92dw<$> 1.2表面等离激元的基本性质
ABcBEv3 1.2.1表面等离激元简介
L?HF'5o 1.2.2表面等离激元的色散关系
0(8gQ
2n 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
Ah (iE 1.2.4表面等离激元的光激发
vO]J]][ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
//<:k8 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
7,h3V=^)Q 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
PK+ x6]x 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
S;8. yj- 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
VG)="g[%) 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
+#~O'r]%GG 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
q[P~L`h S 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
80}4/8 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
eQ<xp A 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
@V$I?iXV 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Zi/-~')E 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
i
j/o;_ 1.5表面等离子体波的增益放大
z?kd'j`FG 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
_s*!
t 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
MKC$;>i 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
D-pX<0-y 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
t!{x<9 1.6表面等离子体光学非线性增强
aM$=|%9/ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
&hI>L 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
>ZeEX,N 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
r1G8]a gO 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
=&2$/YX0D 1.7.1光镊的基本
原理 I8k 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
-L8YJ8J6 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
c|lU(Tf 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
`VZZ^K9zR 1.8总结和展望
RL*]g* 参考文献
\5hw9T&[B 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
#h N.=~ 2.1 超常材料的概念与历史
]G*$W+G] 2.1.1超常材料的概念
1i'Zei) 2.1.2超常材料的发展史
g/#~N~& 2.2超常材料的奇异性质
SKR;wu 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
:!O><eQw 2.2.2负折射
E0YU[([G 2.2.3反常切仑科夫辐射
hJ[UB 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
Rg&19}BU 2.2.5奇异的表面波
cy3M^_5B< 2.3超常材料的设计与制备
\XS]N_}8> 2.3.1 自由电子气的介电常数
SA+d&H}Fc 2.3.2电响应谐振超常材料
"0-y*1/m 2.3.3磁响应谐振超常材料
hk}
t:< 2.3.4负折射率超常材料
dE [Ol 2.3.5三维立体光波超常材料
h<Wg 3o 2.4超常材料的应用
v459},!P 2.4.1平板超棱镜
成像 o1k#."wHr 2.4.2超高折射率超常材料
KO&:06V{ 2.4.3零折射率超常材料
-~O/NX 2.4.4高阻抗表面
X*O9JGh 2.5结语
&@6 GI< 参考文献
XG&K32_fs 3近场光学显微技术
El
(/em 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
t',BI 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
c~+l-GIWm 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
v`B4(P1Z 索引
lFfXWNb 文摘
k[9A,N^lZB )0-o%- e