《
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。
nNilTJ
<6L$:vT_ "?qu(}|
FT(EH 1NOz $fW 编辑推荐
l]v
*h0! 7 cIVK}& 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
H V dnIBAe 目录
B~PF <8h5 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Va*Uwy?x/) 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
'{oe}]., 1.2表面等离激元的基本性质
Vj?.' ( 1.2.1表面等离激元简介
DD3J2J 1.2.2表面等离激元的色散关系
v@t*iDa?7 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
>MP PYVn7 1.2.4表面等离激元的光激发
qo.
6T 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
? ! 1uw 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
3&?Tc|F+ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
B-&J]H 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
q75F^AvH 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
.PAkW2\# 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
=v;-{oN! 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
\
I?;% 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
WVNQ}KY 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
nev*TYY?A 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
v\MH;DW^Z 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
HK[sHB& 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
;D^)^~7dh 1.5表面等离子体波的增益放大
dl":?D4H 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
40c#zCE 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
/d{L]*v)] 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
xwRnrWd^6 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
+tV(8h4 1.6表面等离子体光学非线性增强
I8Zp#'|U 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
2Qy!Aa 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
q/B+F%QiMQ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
uRL3v01?H0 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
?&GMp[ 1.7.1光镊的基本
原理 ynDx'Q* N' 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
%#]T.g
1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
x#YOz7. 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
v;RQVH;, 1.8总结和展望
q?^0
o\ 参考文献
zEhy0LLm 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
0zTv'L 2.1 超常材料的概念与历史
OUdeQO? 2.1.1超常材料的概念
i
Lm1l 2.1.2超常材料的发展史
tAC,'im:* 2.2超常材料的奇异性质
W?l .QQk 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
-pD&@Wlwak 2.2.2负折射
,X$Avdc2 2.2.3反常切仑科夫辐射
fN4pG*D 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
gP`!MlY@ 2.2.5奇异的表面波
bNaUzM!,H 2.3超常材料的设计与制备
Hwc{%.% ae 2.3.1 自由电子气的介电常数
,m"ztu- 2.3.2电响应谐振超常材料
@LE?XlhD 2.3.3磁响应谐振超常材料
3w9
]@kU 2.3.4负折射率超常材料
c0qv11,:t 2.3.5三维立体光波超常材料
JyqFFZ& 2.4超常材料的应用
'0O[ dN 2.4.1平板超棱镜
成像 7IHD?pnZ 2.4.2超高折射率超常材料
_kx 2.4.3零折射率超常材料
w7Pe<vT 2.4.4高阻抗表面
F889JSZ% 2.5结语
N*SgP@Bt 参考文献
Xou#38&p> 3近场光学显微技术
~c="<xBE 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
6_y|4!,:W 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
~r!5d@f.6 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
%'t~e?d! 索引
3N
bn|_`( 文摘
rqFs[1wr>R t@u\ 4bv