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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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;? 《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。
os^SD&hL +N:6wZ7<f 目录
W r7e_ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Ia:puks= 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
1e&b;l'*= 1.2表面等离激元的基本性质
!&p:=}s 1.2.1表面等离激元简介
ULmdt
1.2.2表面等离激元的色散关系
I} fcFL8 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
]V^.!=gh$ 1.2.4表面等离激元的光激发
t0d '> 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
f?^Oy!1] 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
h=r<
B\Pa 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
*1S.9L 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
42wC."A 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Tc5OI' -V 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
?V:]u3 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
<sYw%9V 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
5>[sCl- 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
C|IQM4 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
G:C6`uiy` 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
}6,bq`MN 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
';|>`< 1.5表面等离子体波的增益放大
pjs9b%. 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
G^@Jgx3n 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
NF(IF.8G 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
-L3
|9k
1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
mYOdBd 1.6表面等离子体光学非线性增强
~K$"PKs3 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
SOQ-D4q 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
`e'o~oSu 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
_.*4Y 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
xgqv2s>L 1.7.1光镊的基本
原理 Fif^V 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
~eOj:H 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
E(3+o\w 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
imCl{vt(kj 1.8总结和展望
fy=C!N&/ 参考文献
|U$de2LF 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
IL2Gsj)M 2.1 超常材料的概念与历史
0H&U=9'YT 2.1.1超常材料的概念
|od4kt 2.1.2超常材料的发展史
Ed0>R<jR9 2.2超常材料的奇异性质
K!D!b'|bb 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
pM'IQ3N 2.2.2负折射
#[0\=B- 2.2.3反常切仑科夫辐射
7}tZ?vD 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
ZR-s{2sl 2.2.5奇异的表面波
{F6dSF` 2.3超常材料的设计与制备
U>_\ 2.3.1 自由电子气的介电常数
+b,31 2.3.2电响应谐振超常材料
e]*=sp!T 2.3.3磁响应谐振超常材料
6:@t=C 2.3.4负折射率超常材料
90h1e7ZcC 2.3.5三维立体光波超常材料
['4\O43yv 2.4超常材料的应用
fzFvfMAU 2.4.1平板超棱镜
成像 9<(K6Q 2.4.2超高折射率超常材料
h6T/0YhWLP 2.4.3零折射率超常材料
8} ?Y;>s\ 2.4.4高阻抗表面
ci_v7Jnwo 2.5结语
Y0u'@l_[F 参考文献
'f?&EsIV? 3近场光学显微技术
~Riu*< 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
T:g4D z*2\ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
w^'?4M! 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
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4Y
`O 索引
97]a-)SA 文摘
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