《
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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b$klm6nMvm 7_\F$bp` 《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。
O2 >c|=# KAnV%j 目录
d1/WUKmbZ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
MS\vrq'_ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
y.lWyH9 1.2表面等离激元的基本性质
d%|l)JF*5 1.2.1表面等离激元简介
b=r 3WkB6 1.2.2表面等离激元的色散关系
qm$(_]R~` 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
:\|A.#
U 1.2.4表面等离激元的光激发
7(1`,Y
1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
3SIqod;% 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
k7iko{5D 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
-8^qtB 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Qn8xe, 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
[uU!\xe 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
AtJ{d^ 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
d~~kJKK 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
^7yt> 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
l^	d 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
N#l2wT 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
xoo,}EY 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
pA*C|g
1.5表面等离子体波的增益放大
K#+?oFo: 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
5Rl\& G\ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
_nqnO8^IG4 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Ip'tB4Mq 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
??"_o3 1.6表面等离子体光学非线性增强
B`mJT*B[ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
KZjh<sjX| 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
pbAL& } 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
C=+9XfP 0 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
g$s;;V/8e 1.7.1光镊的基本
原理 D[yyFo,z 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
5z_d$.CIc 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
8)0]cX 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
@N4~|`?U 1.8总结和展望
cR3d&/_,U 参考文献
!uGfS' Vl 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
W q<t+E[ 2.1 超常材料的概念与历史
w6s[|i)& 2.1.1超常材料的概念
/i"hViCrlG 2.1.2超常材料的发展史
-!XG>Z 2.2超常材料的奇异性质
#r9+thyC 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
[1vm~w' 2.2.2负折射
-US:a8` 2.2.3反常切仑科夫辐射
vntJe^IaFd 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
{J==y;dK 2.2.5奇异的表面波
`2 <:$] 2.3超常材料的设计与制备
^^V3nT2rR3 2.3.1 自由电子气的介电常数
Hi09?AX 2.3.2电响应谐振超常材料
Q|)>9m!tt 2.3.3磁响应谐振超常材料
Rv&"h_"t 2.3.4负折射率超常材料
R0=f` ; 2.3.5三维立体光波超常材料
U"7o;q 2.4超常材料的应用
w80X~ 2.4.1平板超棱镜
成像 Y_Gd_+oJ 2.4.2超高折射率超常材料
uU 7 <8G 2.4.3零折射率超常材料
sa8O<Ab 2.4.4高阻抗表面
NAD^10 2.5结语
H=BI%Z 参考文献
zjUQ] 3近场光学显微技术
t+KW=eW 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
z[f]mU 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
4<($ZN8 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
>\1twd{u] 索引
$jMA(e`Ye0 文摘
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