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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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[UPNd!sy ^o<:;{ 编辑推荐
X7aXxPCq1 %|3e.1oX 《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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9tt. g jG2 目录
hQh9ok8S 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
coQ[@vu 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
]S8LY.Az5 1.2表面等离激元的基本性质
'\p;y7N 1.2.1表面等离激元简介
}$&WC:Lg 1.2.2表面等离激元的色散关系
0V11# 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
#t71U a 1.2.4表面等离激元的光激发
`]2@_wa 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
3_qdJ<, 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
<4F7@q,V 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
f[/.I,9U^ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
H$!-f>Rxa 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
+!&$SNLh( 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
|uha 38~ 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
#0MK(Ut/ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
5]"BRn1* 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
2tr
:xi@ 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
P!\hnm)%4 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
9$tl00 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
^E@@YV 1.5表面等离子体波的增益放大
q@ Kk\m 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
*8!w&ME+. 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
GfsBQY/ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
n! .2aq 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
nTZ> |R) 1.6表面等离子体光学非线性增强
k8&FDz 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Vq}r_#!Q 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
Z*bC#s? 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
(L#%!bd 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
\.>.c g 1.7.1光镊的基本
原理 8$ DwpJ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
*C_[jk@6 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
^pcRW44K 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
?vu|o'$T, 1.8总结和展望
Zd<[=%d 参考文献
nUqy1( 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
npj/7nZj 2.1 超常材料的概念与历史
aW`dFitpM 2.1.1超常材料的概念
]bfqcmh< 2.1.2超常材料的发展史
_'c+fG
\ 2.2超常材料的奇异性质
i| xt f 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
*CUdGI& 2.2.2负折射
p37|zX 2.2.3反常切仑科夫辐射
wW()Zy0) 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
h*'d;_(, 2.2.5奇异的表面波
uu3M{*} 2.3超常材料的设计与制备
TSXTc' 2.3.1 自由电子气的介电常数
px
[~=$F 2.3.2电响应谐振超常材料
.YiaXP 2.3.3磁响应谐振超常材料
F!R2_89iy 2.3.4负折射率超常材料
6^ik|k| 2.3.5三维立体光波超常材料
DyX0xx^ 2.4超常材料的应用
cj^bh 2.4.1平板超棱镜
成像 8*)4"rS 2.4.2超高折射率超常材料
P!>g7X 2.4.3零折射率超常材料
j)Lo'&Y~= 2.4.4高阻抗表面
S>EDL 2.5结语
96)v#B?p 参考文献
! OfO:L7- 3近场光学显微技术
^?sSx!:bZ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
C M^r|4K 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
ER2V*,n@ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
Bn_g-WrT 索引
JilKZQmk 文摘
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