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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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4vf,RjB-5 qjd8Q 编辑推荐
u9) <i]2 ' Y.s}Duj 《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。
hG.~[#[&6 W\<p`xHk 目录
xZ(VvINL' 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Fd@:*ER 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
06vxsT@ 1.2表面等离激元的基本性质
hh"=|c 1.2.1表面等离激元简介
"K-2y^Dl 1.2.2表面等离激元的色散关系
@|J+f5O 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
ue#Yh 1.2.4表面等离激元的光激发
a
|+q:g0M 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
U/bQ(,3} 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
GHo=)NTjy 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
`)s>},8W! 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
=H2.1 :' 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
pZe:U;bb 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
oyY0!w,Y 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
\i$WXW]| 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
do(komP<\ 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
_rf 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
8k`rj; 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
YPqp#X* 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
*,d>(\&[f 1.5表面等离子体波的增益放大
VC@{cVT 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
{9C+=v? 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
['rqz1DL5 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
f,}]h~w\ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
@( H 1.6表面等离子体光学非线性增强
Qs.g% 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
-wjvD8fL 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
_oJq32 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
?H_'L4Wv 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
%8lF%uu!x 1.7.1光镊的基本
原理 -(fvb 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
#D&]5"0cX 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
xl~%hwBd 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
;n,@[v 1.8总结和展望
9@."Y>1G 参考文献
DIurFDQSS 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
uM9[ 2.1 超常材料的概念与历史
vQpR0IEf]e 2.1.1超常材料的概念
v"&Fj 2.1.2超常材料的发展史
:LwNOuavN 2.2超常材料的奇异性质
51k^?5cO 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
BI,j/SRK 2.2.2负折射
U ExK|t 2.2.3反常切仑科夫辐射
yprf
`D> 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
EK6fd#J?1 2.2.5奇异的表面波
d8? }69:h 2.3超常材料的设计与制备
,S i23S\ 2.3.1 自由电子气的介电常数
{D
jz']
2.3.2电响应谐振超常材料
o(I[_oUy\ 2.3.3磁响应谐振超常材料
@P^8?!i+ 2.3.4负折射率超常材料
@]H:=Q'gj 2.3.5三维立体光波超常材料
tGs=08` 2.4超常材料的应用
.Qp 5wCkM 2.4.1平板超棱镜
成像 D$RQD{* 2.4.2超高折射率超常材料
G,8LF/sR 2.4.3零折射率超常材料
"gD)Uis 2.4.4高阻抗表面
!v2D 18( 2.5结语
uYPdmrPB?l 参考文献
dw60m,m 3近场光学显微技术
>~5>)yN_a1 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
ncluA~ 8 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
9@-^!DBM 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
MU^7(s=" 索引
%<oey%ue 文摘
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