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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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OR} 《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。
VaC#9Tp2X ZiM#g1; 目录
& tQHxiDX 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
HVz-i{M 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
%Y%+K5;AZ 1.2表面等离激元的基本性质
nP?=uGqCBq 1.2.1表面等离激元简介
7Z5,(dH> 1.2.2表面等离激元的色散关系
WI9'$hB\ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
9\3% 5B7 1.2.4表面等离激元的光激发
Y M{Q)115 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
zf$&+E- 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
h95C4jBE 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
i,rP/A^q 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
$UW!tg*U& 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
1 Uz'=a 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
}hyK/QUCoN 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
l|O^yNS 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
"BjQs<]%sF 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
^|xj. 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
l2GMVAca 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
1~8F& 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
^.Q{Aqu#.H 1.5表面等离子体波的增益放大
$>v^%E;Y4 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
//@_`. 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
&<@{ d 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
jjBcoQU$o 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
hor ok:{ 1.6表面等离子体光学非线性增强
OP
|{R7uC 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
R<LW*8 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
z/ T| 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
p9R`hgx 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
"Nd$sZk= 1.7.1光镊的基本
原理 yGgHd=? 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
qMYR\4"$ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
a$#,'UB 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
M_MiY|%V/K 1.8总结和展望
oV?tp4& 参考文献
J x-^WB 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
COv#dOw 2.1 超常材料的概念与历史
i051qpj 2.1.1超常材料的概念
FePJ8 2.1.2超常材料的发展史
~U*2h =] 2.2超常材料的奇异性质
8"wA8l. 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
c}Jy'F7&f 2.2.2负折射
dDW],d}B; 2.2.3反常切仑科夫辐射
hw_7N)} 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
0LoA-c<Ay 2.2.5奇异的表面波
v3S{dX< 2.3超常材料的设计与制备
H;*:XLPF 2.3.1 自由电子气的介电常数
X X{:$f+ 2.3.2电响应谐振超常材料
L3Ry#uw 2.3.3磁响应谐振超常材料
T7m rOp 2.3.4负折射率超常材料
)ty
*_@N0 2.3.5三维立体光波超常材料
R.A}tV=j# 2.4超常材料的应用
0'^? m$ 2.4.1平板超棱镜
成像 ~J)4 (411 2.4.2超高折射率超常材料
.)|jBC8|} 2.4.3零折射率超常材料
*bn9j>|iv 2.4.4高阻抗表面
h1fJ`WT6, 2.5结语
%'\D_W& 参考文献
|:!#kA 3近场光学显微技术
\#tr4g~u 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
#Vul#JHW 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
:L:;~t K 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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