《
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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DRal{?CH ]c*&5c$ 编辑推荐
*S7<QyVh }LOAT$]XI 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
E<0Y;tR E-CZk_K9 目录
>]FRHJo_ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
li(g?|AD 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
U4Il1|
M& 1.2表面等离激元的基本性质
Zhf+u
r 1.2.1表面等离激元简介
^`ny]3JA 1.2.2表面等离激元的色散关系
yj-BLR5 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
m#ID%[hg$ 1.2.4表面等离激元的光激发
?nE<Aig 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
?3[as<GZ8 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
(V#5Cs,o: 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
?m0|>[j 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
FK<1SOE 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
\Gg6&:Ua 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
Ubv<3syR' 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
n{aD4& 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
Tw8$6KUW 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
z`XX[9$qm 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
Rjt]^gb!* 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
`5:b=^'D/ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
ibha` 1.5表面等离子体波的增益放大
yHe%e1 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
n2cb,b/7 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
(}
?")$. 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
yCpU173V 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
/GRkQ", 1.6表面等离子体光学非线性增强
FbhF45H 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
|U)M.\h 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
t[VA|1gG 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
=)!sWY: 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
gA D, 1.7.1光镊的基本
原理 kIrb;bZ+l 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
2M@,g8O+B= 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
g[4pG`z 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
\xR1|M 1.8总结和展望
k^K>*mcJ 参考文献
XcLjUz ? 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
5o2w)<d! 2.1 超常材料的概念与历史
j`7q7} 2.1.1超常材料的概念
OO#_0qK 2.1.2超常材料的发展史
'*lVVeSiFw 2.2超常材料的奇异性质
^ZuwUuuf 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
C%H{" 2.2.2负折射
ZOw%Fw4B 2.2.3反常切仑科夫辐射
nHyqfd<V> 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
:Y>FuE 2.2.5奇异的表面波
wNl{,aH@ 2.3超常材料的设计与制备
VUmf;~ 2.3.1 自由电子气的介电常数
{9B"'65o 2.3.2电响应谐振超常材料
&PZ&'N|P 2.3.3磁响应谐振超常材料
6
);8z!+ 2.3.4负折射率超常材料
iC2``[m" 2.3.5三维立体光波超常材料
>\[/e{Q" 2.4超常材料的应用
[]OmztB 2.4.1平板超棱镜
成像 $Y`oqw?g+^ 2.4.2超高折射率超常材料
gv\WI4"n 2.4.3零折射率超常材料
bY&!d. 2.4.4高阻抗表面
z>lIZ} 2.5结语
:<gC7UW 参考文献
?`hA :X< 3近场光学显微技术
Nux 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
wAD%1; 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
6pP:Q_U$ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
q]Vxf!0*> 索引
,i)wS1@ 文摘
)[wB:kG fQQj2>3w