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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。
^1nf|Xj[ yT,UM^' 目录
9c?izp A 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
S_WY91r 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
\m\.+q] 1.2表面等离激元的基本性质
Df4n9m}E 1.2.1表面等离激元简介
7u}r^+6_o 1.2.2表面等离激元的色散关系
6Q>w\@lF 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
J7maG|S(DF 1.2.4表面等离激元的光激发
P&SR;{:y 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
0-#ct1- 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
tN0>5'/ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
!eO?75/ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
ofi']J{R 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
=o-qu^T^u 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
.9E`x>C 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
Q{a!D0;4v 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
2n7[Op 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
-^Lj~O 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
mPh; 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
#"OKO6] 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
p;H1,E:Re# 1.5表面等离子体波的增益放大
-WYJ1B0v 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
+GGj*sD 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
"8rP?B( 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
ae<KUThm. 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Ue\& 1.6表面等离子体光学非线性增强
7oWv' 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
l&yR-FJ7KY 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
{P3,jY^ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
f9rToH 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
xpnnWHdaq 1.7.1光镊的基本
原理 HW d,1 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
n/6A@C 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
W=b5{
6 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
urN&."c 1.8总结和展望
k^L (q\D 参考文献
k~gQn:.Cx 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
&sllM 2.1 超常材料的概念与历史
RHBEC@d[} 2.1.1超常材料的概念
M-Js"cB[ 2.1.2超常材料的发展史
vrbS-Z<S9 2.2超常材料的奇异性质
8e-{S~@W 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
bw[!f4~ 2.2.2负折射
9}\T?6?8pX 2.2.3反常切仑科夫辐射
;js7rt 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
);6zV_^! 2.2.5奇异的表面波
HOw][}M_w 2.3超常材料的设计与制备
-R8RAwsLG 2.3.1 自由电子气的介电常数
Vr^wesT\Hx 2.3.2电响应谐振超常材料
'D-imLV<< 2.3.3磁响应谐振超常材料
%iGME%oXr 2.3.4负折射率超常材料
yJrPb" 2.3.5三维立体光波超常材料
Ff,M~zn 2.4超常材料的应用
}cP3i 2.4.1平板超棱镜
成像 a0n
F U 2.4.2超高折射率超常材料
s810714 2.4.3零折射率超常材料
`K@
2.4.4高阻抗表面
jy*wj7fj1 2.5结语
W t8 RC 参考文献
WFB2 Ub7 3近场光学显微技术
QA%GK4F70 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
]juXm1)>W1 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
L.GpQJ8u 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
XI0O^[/n{ 索引
JvUKfsn u{ 文摘
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