《
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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p;k7\7 XA4miQn& 编辑推荐
:i8B'|DN5 LRa^x44 《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。
cQOc^W ,rZp(moj 目录
2zQ62t} 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
?r"QJa> 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
R-\a3q 1.2表面等离激元的基本性质
:,]*~Nl 1.2.1表面等离激元简介
,Q>RtV 1.2.2表面等离激元的色散关系
u:[vqlU 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
=FfxHo1k 1.2.4表面等离激元的光激发
6^vseVx 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
zFpM\{`[g 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
gLGu#6YVu 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
ay-M.J 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
5S&'O4yz^ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
e <]^7pz 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
THcK,`lX@ 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
We51s^( 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
5l]G1+ 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
o{n)w6P{R, 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
:<w2j6V 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
|?=a84n1l 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
5:r*em 1.5表面等离子体波的增益放大
FWu[{X; 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
F{;{o^Pv 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
%40uw3 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
=mWr8p-H 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
3LK]VuZE 1.6表面等离子体光学非线性增强
P_{jZ}y( 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
g4"0:^/ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
,|u^-J@
1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
wEu"X 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
S>y(3E]I 1.7.1光镊的基本
原理 AXmW7/Sj" 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
9f/RD?(1O 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
=iZj&B X 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
F[HMX4 1.8总结和展望
CRKuN 参考文献
-hjGPu 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
~lSdWUk> 2.1 超常材料的概念与历史
miCW(mbO8 2.1.1超常材料的概念
g~#HiBgWq[ 2.1.2超常材料的发展史
G5K_e:i 2.2超常材料的奇异性质
.PHz
2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
YN<:k
Wu 2.2.2负折射
N%:)M T,&g 2.2.3反常切仑科夫辐射
<R%]9#re 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
n@
rphJb 2.2.5奇异的表面波
n:i?4'-} 2.3超常材料的设计与制备
tOQura 2.3.1 自由电子气的介电常数
h%0hryGB 2.3.2电响应谐振超常材料
xdqiogu e 2.3.3磁响应谐振超常材料
_h2s(u
>\ 2.3.4负折射率超常材料
=%UX"K` 2.3.5三维立体光波超常材料
#4Z]/D2G 2.4超常材料的应用
N9s ,.. 2.4.1平板超棱镜
成像 gr%!<2w 2.4.2超高折射率超常材料
"h >B`S 2.4.3零折射率超常材料
ag~4m5n*~ 2.4.4高阻抗表面
fsr0E=nV 2.5结语
k%[pZ5.! 参考文献
beN(7jo 3近场光学显微技术
4PVkKP'/ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
xbeVqP 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
}RT#V8oc 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
P{{pp<tX*& 索引
Z\@m_/g 文摘
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