《
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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/X%+z5 y3OF+;E 编辑推荐
^MO})C $rm/{i_7 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
P7\?WN$p il% u)NN 目录
M< / 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
A\<W x/ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
pD;fFLvN 1.2表面等离激元的基本性质
q5{h@}|M 1.2.1表面等离激元简介
Y&-%
N 1.2.2表面等离激元的色散关系
*" +u^ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
`#"xgOSP> 1.2.4表面等离激元的光激发
ym_p49 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
H{hzw&dZ<P 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
_{/[&vJ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
Oi<yT"7 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
^09-SUl^ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
`IT]ZAem`/ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
5GbC}y> 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
9_fbl:qk;\ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
**JBZ \' 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
Lg{M<Q)4 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
|#yH,f 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
xZA.<Yd^r 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
u9fJ:a 1.5表面等离子体波的增益放大
Rqr>B(| 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
k$ b) 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
\/ipYc 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
[0vqm:P 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Ub/ZzAwq 1.6表面等离子体光学非线性增强
1!NrndJ I 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
3S"
/l 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
(eSsx/ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
8N \<o7t% 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
yK-DzAv 1.7.1光镊的基本
原理 inh
J|pe" 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
+lxjuEiae 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
tAsap}( 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
SDB \6[D 1.8总结和展望
4:5M,p 参考文献
yD#(Iw 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
-Aojk8tc 2.1 超常材料的概念与历史
No`*-> R 2.1.1超常材料的概念
0TZB}c#qT 2.1.2超常材料的发展史
i%[+C 2.2超常材料的奇异性质
FzNj':D 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
X9ZHYlr+Q 2.2.2负折射
'6;
{DX 2.2.3反常切仑科夫辐射
IqiU 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
/l_u $" 2.2.5奇异的表面波
`jSe gG' 2.3超常材料的设计与制备
Vl;zd= 2.3.1 自由电子气的介电常数
d::9,~ 2.3.2电响应谐振超常材料
ja9=b?]0, 2.3.3磁响应谐振超常材料
) J.xQ}g 2.3.4负折射率超常材料
*V 4%&&{ 2.3.5三维立体光波超常材料
<ZheWl 2.4超常材料的应用
(;&}\OX6nm 2.4.1平板超棱镜
成像 wl&T9O;? 2.4.2超高折射率超常材料
+(PUiiP'"v 2.4.3零折射率超常材料
D Q30\b"gU 2.4.4高阻抗表面
=fJU+N+< 2.5结语
>]8(3&zd 参考文献
+3J<vM}dy 3近场光学显微技术
tDRo)z 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
`S0`3q}L3% 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
*CPp U| 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
n_Qua|R 索引
FSm.o?> 文摘
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