《
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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r[y3@SE5 ~h6aTN 《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。
!nyUAZ9 : ]^?V8*zL] 目录
N.qS;%*o{e 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
%2`geN< 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
,?Nc\Q<: 1.2表面等离激元的基本性质
y|[YEY U) 1.2.1表面等离激元简介
#J)83 1.2.2表面等离激元的色散关系
0FEn& \2< 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
</7_T<He. 1.2.4表面等离激元的光激发
:h60 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
`]\:%+- 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
8n Oent0a 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
0@*EwI 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
_^cFdP)8| 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Aq"<#: 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
R7-+@ 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
jbK<"T5 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
CXfPC[o 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
?q+^U>wy& 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
5Bog\m S 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
hp)k[|u; 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
T*8rR" 1.5表面等离子体波的增益放大
)A H)*Mg 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
? {vY3~ 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
(L7@ez 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Af{K#R8! 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
mzh7E[S_,i 1.6表面等离子体光学非线性增强
b\H !\A 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
]^
"BLbDZ@ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
v05B7^1@_ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
%K|+4ZY3 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
?v$kq}Rg 1.7.1光镊的基本
原理 3a\.s9A" 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
_|%l) KO 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
3D/<R|p 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
FfR%@
V' 1.8总结和展望
%h-?ff[ 参考文献
{u,yX@F4l 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
&*3O+$L 2.1 超常材料的概念与历史
2or!v^^u 2.1.1超常材料的概念
8mpoY.E4! 2.1.2超常材料的发展史
dl&402 2.2超常材料的奇异性质
js<}>wD7< 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
?IHa>f: 2.2.2负折射
YoEL|r| 2.2.3反常切仑科夫辐射
x9{&rldC 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
R"
'=^ 2.2.5奇异的表面波
ui#K`.dn 2.3超常材料的设计与制备
Xs7xZ$ 2.3.1 自由电子气的介电常数
c (Gl3^ 2.3.2电响应谐振超常材料
Jg\1(ix 2.3.3磁响应谐振超常材料
EM&;SQ;C9 2.3.4负折射率超常材料
T nG=X:+= 2.3.5三维立体光波超常材料
)@OKL0t 2.4超常材料的应用
a="\?L5 2.4.1平板超棱镜
成像 G)'(%rl 2.4.2超高折射率超常材料
4RXF.kJ3= 2.4.3零折射率超常材料
v)AadtZ0d 2.4.4高阻抗表面
t9yjfyk9W 2.5结语
>u)DuZXj 参考文献
-<GSHckD 3近场光学显微技术
onOvE Y|R 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
Sd0y=!Pj= 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
lp=8RbQYC 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
37M?m$BL 索引
?()$imb* 文摘
-WX{y Ci XdR^,;pWE