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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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Z;:u'= d5D$&5Ec 编辑推荐
:9$F'd\ 1@QZnF5[ 《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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FE2f'e 目录
pXJpK@z 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
SRrw0&ts 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
!+L/Khw/C 1.2表面等离激元的基本性质
~~SwCXZ+b^ 1.2.1表面等离激元简介
;K!]4tfJ 1.2.2表面等离激元的色散关系
rmE" rf 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
jF=gr$ 1.2.4表面等离激元的光激发
6y6<JR-V2k 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
-lhLA`6_R 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
mxz-4. 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
\hM|(*DL 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
)FpZPdN+h 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
+;#Y]xy: 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
\9/ b!A 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
89wU-Aggq 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
K)\M5id] 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
IGtl\b= 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
=
Wu
*+paQ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
WnGGo'Z 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
+TQ47Zc 1.5表面等离子体波的增益放大
[L:o`j 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
49w=XJ 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
xYhrO 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
JvT"bZk(o 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
A9kzq_3 1.6表面等离子体光学非线性增强
V}SBuQp" 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
EpFQ|.mQ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
1;mW,l'` 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
\U[{z&]~ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
7LU}Iiv 1.7.1光镊的基本
原理 /k<WNZM 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
lhw()u 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
XwlbJ=mf 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
e(I=^#u6 1.8总结和展望
DBT&DS 参考文献
pGK;1gVj 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
9Iz%ht 2.1 超常材料的概念与历史
<_XWWT% 2.1.1超常材料的概念
:@!ic<p 2.1.2超常材料的发展史
k5C@>J 2.2超常材料的奇异性质
bIEhgiH 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
5<ux6,E1{ 2.2.2负折射
H8`(O"V 2.2.3反常切仑科夫辐射
9M1d%jT 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
OBP1B@|l$+ 2.2.5奇异的表面波
w);6K[+; 2.3超常材料的设计与制备
]- 4QNc= 2.3.1 自由电子气的介电常数
ijdXU8 2.3.2电响应谐振超常材料
&bp=`=* 2.3.3磁响应谐振超常材料
W@Lu;g.Yc 2.3.4负折射率超常材料
2w-51tqm 2.3.5三维立体光波超常材料
q7-L53.x 2.4超常材料的应用
EoxQ
*/ 2.4.1平板超棱镜
成像 M>>qn_yq4 2.4.2超高折射率超常材料
H03jDM8Q 2.4.3零折射率超常材料
cPU/tkc 2.4.4高阻抗表面
vMs$ceq 2.5结语
i7utKj*57 参考文献
A%{W{UP8N 3近场光学显微技术
y:h}z). 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
C,pJ`:P 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
-atGlu2 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
&2=dNREJ}1 索引
,ML[Wr'2 文摘
A6pjRxg GKFq+]W