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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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HA| YLj?|g vNP,c]:% 编辑推荐
IYd)Vv3'j OX!9T.j 《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。
9k1n-po t ;(kSg. 目录
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U!-7 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
z"|^Y|`m 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
C;_10Rb2ut 1.2表面等离激元的基本性质
Eg>MG87 1.2.1表面等离激元简介
Jjv,
)@yo 1.2.2表面等离激元的色散关系
!9B)/Xi 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
|+%K89W 1.2.4表面等离激元的光激发
!$P&`n]@ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
dF"Sz4DY# 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
~u3E+w 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
jvA]EN6$;~ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
mV6\gR[h 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
88G Q F 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
T0i_X(_ 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
XDU&Z2A 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
|nIm$ p' 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
s/8>(-H# 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
y8VLFe; 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
!ce5pA 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
!h4L_D0 1.5表面等离子体波的增益放大
<^{|5u 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
xDm^f^}> 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
Ry8@U9B6,t 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
6s@'z<Ct 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
8sLp! O;f2 1.6表面等离子体光学非线性增强
wjDLsf, 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
ki48]#p 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
46Vx)xX 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
6Dwj^e0 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
1d,;e:=j 1.7.1光镊的基本
原理 \^i/: 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
a2/!~X9F 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
WbB0{s 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
B/7c`V 1.8总结和展望
%Sf%XNtu 参考文献
A46Xei:Ow 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
jw]~g+x#$ 2.1 超常材料的概念与历史
?*){%eE 2.1.1超常材料的概念
=y.? =`" 2.1.2超常材料的发展史
hKj"Lb9] 2.2超常材料的奇异性质
&N.D!7X 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
sE{A~{a` 2.2.2负折射
|hk?'WGc`0 2.2.3反常切仑科夫辐射
kO>F, M 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
MIGcV9hf 2.2.5奇异的表面波
.-Yhpw>f 2.3超常材料的设计与制备
fO|oV0Rw 2.3.1 自由电子气的介电常数
`KgIr,Q) 2.3.2电响应谐振超常材料
W6:ei.d+NS 2.3.3磁响应谐振超常材料
Wz',>&a 2.3.4负折射率超常材料
Zl^#U c" 2.3.5三维立体光波超常材料
#-r,; 2.4超常材料的应用
/{QR:8}-Q 2.4.1平板超棱镜
成像 Z:j6AF3; 2.4.2超高折射率超常材料
))JbROBU, 2.4.3零折射率超常材料
{N!Xp:(<7_ 2.4.4高阻抗表面
?B7n,!&~ 2.5结语
kwF4I)6 参考文献
mWN9/+! 3近场光学显微技术
d[eN#< 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
&]~Vft
l 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
lB3@jF 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
oP vk ^H 索引
]rU$0)VN 文摘
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