《
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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g8SK 'p80X^g 编辑推荐
+^iUY%pm l`UJHX 《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。
4/&Us 2G=Bav\n+ 目录
)!SV V ~y 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
5hUYxF20h8 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
4L 85~l 1.2表面等离激元的基本性质
q&B'peT 1.2.1表面等离激元简介
Zrr3='^s 1.2.2表面等离激元的色散关系
ZT5t~5W 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
u-=S_e 1.2.4表面等离激元的光激发
G|Yw
a= 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
d+[yW7%J 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
$]<C C ` 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
/V+N 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
FVW<F(g` 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
M`*B/Fh2 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
>0k7#q}O 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
AU)"L_
i} 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
(\{9W 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
B$1e AwT9 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
o3 P`y:& 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
d kHcG&) 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
>9'G>~P~I= 1.5表面等离子体波的增益放大
]tA39JK-i 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
o7i/~JkTP 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
%*wJODtB| 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
qAUqlSP5 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
({zt=}r, 1.6表面等离子体光学非线性增强
s3HwBA 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
}{[H@uhjH 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
qL091P\F 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
0}2Uj>!i 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
j#S>8:
G 1.7.1光镊的基本
原理 yH#zyO4fD- 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
VT96ph 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
y44FejH(v 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
ywXerz7dUk 1.8总结和展望
Ir|Q2$W2^c 参考文献
:~3sW< PR 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
<"{Lv)4 2.1 超常材料的概念与历史
[]/=!?5B 2.1.1超常材料的概念
R/R[r> 1)6 2.1.2超常材料的发展史
S}gUz9ks 2.2超常材料的奇异性质
%Qgo0 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
4-^|e 2.2.2负折射
k!H;(B"s- 2.2.3反常切仑科夫辐射
_6Wz1.]n 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
jhjGDF 2.2.5奇异的表面波
QDYS}{A:V 2.3超常材料的设计与制备
QMea2q|3$ 2.3.1 自由电子气的介电常数
g6o-/A!Q3 2.3.2电响应谐振超常材料
O6LZ<}oUR 2.3.3磁响应谐振超常材料
\~UyfVPRT 2.3.4负折射率超常材料
]`0(^)U& 2.3.5三维立体光波超常材料
rVowHP 2.4超常材料的应用
9a 9<I 2.4.1平板超棱镜
成像 BoYWx^VHx^ 2.4.2超高折射率超常材料
V|zzj[c 2.4.3零折射率超常材料
+Gqh 2.4.4高阻抗表面
H$au02dpU 2.5结语
wUHuykF 参考文献
,LKY?=T$z 3近场光学显微技术
1,=U^W.G 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
aF2eGh 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
sJg-FVe2 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
y?GRxoCD"e 索引
3C 84b/A 文摘
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