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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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I# 编辑推荐
;CL^2{ uVZm9Sp 《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。
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Ycp 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
?OO !M 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
<;+QK=f 1.2表面等离激元的基本性质
xXV15%& 1.2.1表面等离激元简介
T3)m{gv0` 1.2.2表面等离激元的色散关系
zhRF>Y` 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
ou|3%&*" 1.2.4表面等离激元的光激发
?~}8^~3 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
H lFVc 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Um/ g&k 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
S=w ~bz,/ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
z} VCiS0 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
|SJ%Myy 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
2j>C4Ck 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
odcrP\S 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
=`(\]t"I 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
~te{9/ 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
nM$-L.dG 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
W89J]#v)k 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
b;mpZ|T. 1.5表面等离子体波的增益放大
3@;24X 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
qP%[nY 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
l_q1h]/
1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Si#XF[/ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
QmPHf*w[ 1.6表面等离子体光学非线性增强
@yPI$"Ma 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
&19z|Id 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
Z q}Cl'f 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
^dhtc%
W> 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
!Nhq)i 1.7.1光镊的基本
原理 | qf8y 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
8=sMmpB 7u 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
9EZh~tdV[ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
FRE${~Xd 1.8总结和展望
ORV'dr 参考文献
]7dal [i 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
6^p>f:5 2.1 超常材料的概念与历史
n-lDE}K9%B 2.1.1超常材料的概念
%}Ob~m>P 2.1.2超常材料的发展史
0jefV*3qpB 2.2超常材料的奇异性质
!3at(+4 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
g!;Hv 2.2.2负折射
BA0.B0+" 2.2.3反常切仑科夫辐射
}xzbg 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
(e{pAm 2.2.5奇异的表面波
n)teX.ck) 2.3超常材料的设计与制备
\?.M1a[ 2.3.1 自由电子气的介电常数
O~g0 R6M6e 2.3.2电响应谐振超常材料
w`0r`\#V/ 2.3.3磁响应谐振超常材料
;,_c1x/F 2.3.4负折射率超常材料
{5:V
hW} 2.3.5三维立体光波超常材料
T/l2B1 2.4超常材料的应用
le`_ 2.4.1平板超棱镜
成像 Rh#TR" 2.4.2超高折射率超常材料
8[z& g%u 2.4.3零折射率超常材料
.hXdXY 2.4.4高阻抗表面
Y{#m=-h 2.5结语
F_Mi/pB^`9 参考文献
_52BIrAO2 3近场光学显微技术
K_~SJbl 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
=}AwA5G 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
d~J4&w 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
YVLaO*(f 索引
.!J,9PE 文摘
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