《
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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jy1*E3vQ !G 8SEWP 编辑推荐
G.BqT\ o' /Db~-$K 《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。
4f/8APA TQ>1u 目录
@ 8SYV}0H 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_Fer-nQ2R 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
MqNp*n2 1.2表面等离激元的基本性质
PmTA3aH 1.2.1表面等离激元简介
"? R$9i 1.2.2表面等离激元的色散关系
R!- RSkB 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
E>7[ti_p5 1.2.4表面等离激元的光激发
MbJV)*Q 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
muY4:F.C( 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
b0
5h, 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
J M`uIVnNA 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
0{jRXa-( 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
@F=4B0= 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
u'iOa
1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
8ayB<b>+]" 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
ANW a%%\T 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
gjwp' GN 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
`4$" mO>+ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
6 .*=1P*? 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Iw48+krm> 1.5表面等离子体波的增益放大
.lj\H 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
0t<TZa]V 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
|}#Rn`*2y 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
g Ts5xDvJ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
WSh+5](: 1.6表面等离子体光学非线性增强
`s.y!(`q 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
>
^D10Nf* 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
4|*_mC 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
;BpuNB 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
VdYu| w;v 1.7.1光镊的基本
原理 _I75[W! 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
rH & ^SNc 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
PInU-"gG 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
fD
V:ueO 1.8总结和展望
{@({po 参考文献
t\'URpa+5% 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
!d^5mati)T 2.1 超常材料的概念与历史
<b{ApsRJf 2.1.1超常材料的概念
$Y>LUZ)b&8 2.1.2超常材料的发展史
y%z$_V] 2.2超常材料的奇异性质
|2^cPnv?G& 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
2#p6.4h= 2.2.2负折射
TTBl5X 2.2.3反常切仑科夫辐射
"S*lI^8Z! 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
#lF8"@)a-$ 2.2.5奇异的表面波
l'mgjv~ 2.3超常材料的设计与制备
R ]HHbD&; 2.3.1 自由电子气的介电常数
{PdyKgM 2.3.2电响应谐振超常材料
vrQ/Yf:\B 2.3.3磁响应谐振超常材料
!m:SRNPg 2.3.4负折射率超常材料
}Vk#w%EJ 2.3.5三维立体光波超常材料
#_|6yo} 2.4超常材料的应用
-2bu`oD
` 2.4.1平板超棱镜
成像 +Z/Pj_.o 2.4.2超高折射率超常材料
h=?#D0 2.4.3零折射率超常材料
TLw.rEN!; 2.4.4高阻抗表面
P>Pw;[b>O 2.5结语
YY'46 参考文献
O57
eq.aT 3近场光学显微技术
/tDwgxJ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
ub7|'+5 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
v2/@Pu!kg 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
qfx= 索引
l3rr2t 文摘
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