《
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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>S1)YKgz !@I}mQ ~ 编辑推荐
tp:\j@dB =H %-.m'f2 《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。
uNHdpni sBK <zR 目录
^*&X~8@) 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
dI*'!wK 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
[EY`am8[ 1.2表面等离激元的基本性质
2 $ !D* < 1.2.1表面等离激元简介
Z?NEO>h7 1.2.2表面等离激元的色散关系
_Cy:]2o 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
U{~SXk'2+ 1.2.4表面等离激元的光激发
%d m-?` 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
'r} zY-FM` 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
659v\51* 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
'4OcZ/oI 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
~:lKS;PRuK 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
~=&t 0D 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
xU
S]P)R 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
C}?0`!Cc% 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
zSv^<`X3 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
0IT@V5Gdj 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
3+xy4G@L 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
y^Vw`-e 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
DjCx~@ 1.5表面等离子体波的增益放大
p T[gdhc 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
_M,lQ~ 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
`Zz uo16 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
C+F*690h 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Qn:kz*: 1.6表面等离子体光学非线性增强
_2hXa!yO 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
}:z5t,u6 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
6<Hu8$G| 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
k_GP>b\"k 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
la$%H<,7 1.7.1光镊的基本
原理 O'NW
Ebl/ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
R^MiP|?ZH 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
99OD=pxQ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
0{^H]Y 1.8总结和展望
VY+>=! 参考文献
#\4 b:dv 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
jU=<r 2.1 超常材料的概念与历史
wH"kk4^ 2.1.1超常材料的概念
},+~F8B 2.1.2超常材料的发展史
F6S~$< 2.2超常材料的奇异性质
LD (C\ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
Vf-5&S&9 2.2.2负折射
0O2n/`' 2.2.3反常切仑科夫辐射
znZ7*S >6\ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
y/_wx(2 2.2.5奇异的表面波
S{p}ux[}= 2.3超常材料的设计与制备
noNm^hFL 2.3.1 自由电子气的介电常数
`_ (~ Ud 2.3.2电响应谐振超常材料
ivrXwZ7jT 2.3.3磁响应谐振超常材料
:WXf.+IA 2.3.4负折射率超常材料
x:5dCI
2.3.5三维立体光波超常材料
(:\LWJX0= 2.4超常材料的应用
I__ 4I{nI 2.4.1平板超棱镜
成像 We`'>'W0 2.4.2超高折射率超常材料
8SnS~._9 2.4.3零折射率超常材料
[cU,!={ 2.4.4高阻抗表面
mog9 jw 2.5结语
s&*yk p 参考文献
~%y\@x7I 3近场光学显微技术
w@]jpH;WX 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
O|v
(58A 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
[@{0o+.]'H 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
VRS 2cc 索引
#Ws53mT 文摘
OM96` #i@h{R01