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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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yEy6]f+>+ Q22 GIr 编辑推荐
W[r>.7>?h t"I77aZ$A 《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。
sV*H`N')S $<[79al# 目录
C9)@jK% 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_DEjF)S 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
~pky@O#b 1.2表面等离激元的基本性质
3=V&K- 1.2.1表面等离激元简介
>^{yF~( 1.2.2表面等离激元的色散关系
%J-GKpo/S 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
o^wqFX(Y 1.2.4表面等离激元的光激发
2MK-5Kg 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
u)Whr@m 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
WTiD[u 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
KqP#6^ _ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
9;If&uM 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
iK;XZZ( 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
M )(DZ} 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
+aAc9'k 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
0b 54fD= 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
:Llb< MY2 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
cm+P]8o%{ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
j5h-dK 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
m(P]k'ZH? 1.5表面等离子体波的增益放大
62NsJ<#> 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
N6TH}~62} 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
JlJ a
# 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
PZzMHK?hP 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
f%8C!W]Dm 1.6表面等离子体光学非线性增强
K@%].: 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
V28M lP 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
bW:!5"_{H 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
y<.5xq5_3 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
!p/goqT~dY 1.7.1光镊的基本
原理 Zb#u0Tq 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
lk =<A"^S 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
NX&_p!_V 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
{2gwk8 1.8总结和展望
dgP3@`YS 参考文献
@E8+C8' 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
_(zG?]y0P 2.1 超常材料的概念与历史
#rg6,.I)< 2.1.1超常材料的概念
A?0Nm{O;3v 2.1.2超常材料的发展史
og>uj>H& 2.2超常材料的奇异性质
R^e'}+Z 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
2t1ZIyv3D 2.2.2负折射
-7|H}!DFT 2.2.3反常切仑科夫辐射
iJ|uvPCE 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
MfkN]\Jyw 2.2.5奇异的表面波
UL9n-M= 2.3超常材料的设计与制备
$NO&YLS@ 2.3.1 自由电子气的介电常数
7mfS*aCb 2.3.2电响应谐振超常材料
. 'yCw#f 2.3.3磁响应谐振超常材料
N)Z?Z+}h 2.3.4负折射率超常材料
*n"{J(Jt` 2.3.5三维立体光波超常材料
#,v{Ihn 2.4超常材料的应用
Ht&YC<X 2.4.1平板超棱镜
成像 |+"(L#wk 2.4.2超高折射率超常材料
a09<!0Rp 2.4.3零折射率超常材料
~bpgSP" 2.4.4高阻抗表面
Xlt|nX~#; 2.5结语
XB5DPx 参考文献
9o!Bzy+_ 3近场光学显微技术
uvS)8-o&F 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
]}X 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
ft
Wv~Eh 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
[a<SDMR 索引
-D~%|).' 文摘
]J]h#ZHx M"To&?OI