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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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( Qnn V*)gJg 编辑推荐
&j$k58mX q>?oV(sF 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
i=+ "[ h^ %NuS!v> 目录
IcN|e4t^J+ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
3:r;(IaX 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
%~@}wHMB 1.2表面等离激元的基本性质
3Dy.mt P
1.2.1表面等离激元简介
`R\0g\ 1.2.2表面等离激元的色散关系
4r %NtXAa 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
F C"dQ 1.2.4表面等离激元的光激发
sBh|y F, 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
aV1(DZ83 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
P+JYs 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
]Kd:ZmJ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
#qzozQ4 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
!,]_tw>R 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
{Q0"uE)-. 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
crUXpD 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
Tg[+K+ b 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
%NKf@If) 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
N:0mjHG 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
m]85F^R0 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
U_+>4zdm 1.5表面等离子体波的增益放大
[b`k\~N4r 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
|zSkQ_?54 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
{ Uh/ ~zu 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
r__uPyIMG/ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
[/I4Pe1Yj% 1.6表面等离子体光学非线性增强
N(Cfv3{ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
,+f'%)s_x 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
3]T2Zp&; 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
3AWg 43L7 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
ZJS7#<-7o 1.7.1光镊的基本
原理 y'{0|Xj 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
wzF"^CJ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
R/iXO~/"J 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
+<I>]J2 1.8总结和展望
A@GyKx%x$ 参考文献
8{'L:yzMY 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
A^G%8 )\ 2.1 超常材料的概念与历史
0^4Tem@ 2.1.1超常材料的概念
r@ ]{`qA 2.1.2超常材料的发展史
V5m4dQ>t 2.2超常材料的奇异性质
3(X"IoNQ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
(JOge~U 2.2.2负折射
v]BN. SHE_ 2.2.3反常切仑科夫辐射
VCtj8hKDr 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
qXgg"k%A\ 2.2.5奇异的表面波
Hq OzArp3 2.3超常材料的设计与制备
.:E%cL
+h 2.3.1 自由电子气的介电常数
y<MXd,eE 2.3.2电响应谐振超常材料
}k$2r3 2.3.3磁响应谐振超常材料
c<|;<8ew 2.3.4负折射率超常材料
n"*A. 2.3.5三维立体光波超常材料
t
?rUbN 2.4超常材料的应用
K.B!-< 2.4.1平板超棱镜
成像 THC34u] 2.4.2超高折射率超常材料
U2seD5I 2.4.3零折射率超常材料
Pi`}-GUe, 2.4.4高阻抗表面
ry0P\wY} 2.5结语
y\]:&)?&C^ 参考文献
~0eJ6i 3近场光学显微技术
*Mk5*_
4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
!{jDZ?z{h 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
C0J/FFBQ ^ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
@uApm~} 索引
n'>`2 s 文摘
<;G.(CK@n pKMy:j