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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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@fk] ]R E&:,oG2M 编辑推荐
}W,[/)MO IO:G1;[/2L 《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。
-`6+UkOV[x Y`wSv NU 目录
.6 ?U@2 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Ilm^G}GB 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
UJ6v(:z< 1.2表面等离激元的基本性质
uFga~g 1.2.1表面等离激元简介
Eu04e N 1.2.2表面等离激元的色散关系
hehFEyx 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
IMONgFBS 1.2.4表面等离激元的光激发
0+b1vhQ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
K!l5coM 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
2^yU ~`# 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
3"\l u?-E 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
P=G3:eX 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
%ULr8)R;
1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
mpJ#:}n 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
63 B?. 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
;i:d+!3XwC 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
;t`&n['N> 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
9=2$8JN=(l 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
IIx#2r 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Uf+%W;} 1.5表面等离子体波的增益放大
NQ2E 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
H}
g{Cr"Ex 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
)w%!{hn 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
7Hu3>4< 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
+=8VTCn? 1.6表面等离子体光学非线性增强
,s;UfF 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
jrh43
\$* 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
`*KHSA 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
VY\&8n}e( 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
)53y
AyP 1.7.1光镊的基本
原理 >[*qf9$ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
4+ Z]3oIRE 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
(Ep\Z 6* 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
lnR{jtWP 1.8总结和展望
sD wqH.L 参考文献
:9 ^*
^T 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
@F*%9LPv 2.1 超常材料的概念与历史
f&
' 2.1.1超常材料的概念
I,8Er2;) 2.1.2超常材料的发展史
cExS7~* 2.2超常材料的奇异性质
u;c?d!E 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
a:6m7U)P#5 2.2.2负折射
P";'jVcR 2.2.3反常切仑科夫辐射
U/NoP4~{ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
J7p),[>I< 2.2.5奇异的表面波
"9e\c;a 2.3超常材料的设计与制备
u.Dz~$T 2.3.1 自由电子气的介电常数
92KRb;c 2.3.2电响应谐振超常材料
6NHX2Ja 2.3.3磁响应谐振超常材料
0"bcdG<} 2.3.4负折射率超常材料
?5
7Sk+ 2.3.5三维立体光波超常材料
,nm*q#R,0 2.4超常材料的应用
~Jz6O U*z 2.4.1平板超棱镜
成像 "#\;H$+ 2.4.2超高折射率超常材料
ySDH"|0 2.4.3零折射率超常材料
_a T5jR= 2.4.4高阻抗表面
:6\qpex 2.5结语
TWFr
4- 参考文献
Jg|XH
L) 3近场光学显微技术
~R92cH>L 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
0:Ol7 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
) hfpwdQ 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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2.Q:& 索引
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aotx 文摘
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