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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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BS 《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。
cQ`0d3 ~?iQnQYI 目录
B oiS 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
tHM0]Gb} 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
_Db&f}.` 1.2表面等离激元的基本性质
5CfD/}{:#I 1.2.1表面等离激元简介
LXth-j=] 1.2.2表面等离激元的色散关系
d<m.5ECC} 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
"F
Etl( 1.2.4表面等离激元的光激发
l?xd3Z@7[ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
y M-k]_ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
0q]0+o*% 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
=?\%E[j 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
n7/&NiHxv/ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Vkf{dHjW 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
ZC^NhgX 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
Q^xk]~G$( 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
N>)Db 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
Ue>{n{H"y 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
*.T?#H 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
v5{2hCdt 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Bob-qCBV 1.5表面等离子体波的增益放大
F]0
qt$GO 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
&xt
GabNk 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
pWH,nn?w. 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
|GP&!] 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
b9v<Jk 1.6表面等离子体光学非线性增强
|tse"A5Z 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
T_9o0Q k 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
e3[Q6d&| 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
43O5|8o 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
1FT3d 1.7.1光镊的基本
原理 `'pAiu 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
-]n%+,3L
1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
uZI7,t -7 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
{&6i$4T 1.8总结和展望
i;29*" 参考文献
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~ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
4_$.gO 2.1 超常材料的概念与历史
_w'_l>I 2.1.1超常材料的概念
0f'LXn 2.1.2超常材料的发展史
ip1gCH/?_+ 2.2超常材料的奇异性质
N\rL ~4/ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
*{\))Zmhd 2.2.2负折射
YPCitGBl 2.2.3反常切仑科夫辐射
UG}2q:ST 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
Jz P0D' 2.2.5奇异的表面波
)V_;]9<wt 2.3超常材料的设计与制备
_8\B~;0 2.3.1 自由电子气的介电常数
Ji6.-[: 2.3.2电响应谐振超常材料
Tb8r+~HK 2.3.3磁响应谐振超常材料
+F2X2e)g" 2.3.4负折射率超常材料
)%lPKp4] 2.3.5三维立体光波超常材料
33&\E- Q> 2.4超常材料的应用
sc6NON# 2.4.1平板超棱镜
成像 |f.,fVVV; 2.4.2超高折射率超常材料
( 5uSqw&U 2.4.3零折射率超常材料
ooC9a>X 2.4.4高阻抗表面
tvq((2 2.5结语
TZ!@IBu 参考文献
)8SWU)/ 3近场光学显微技术
es=OWJt^ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
(vvD<S* 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
5OX[)Li 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
Zs ,6}m\ 索引
9jM7z/Ff 文摘
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