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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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QO 编辑推荐
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nR3E 《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。
Da[#X`Kp$ 9wfE^E1 目录
gA EB 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
RRyD<7s1 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
;>ml@@Z 1.2表面等离激元的基本性质
:##$-K*W" 1.2.1表面等离激元简介
oc-&}R4= 1.2.2表面等离激元的色散关系
EVqqOp1$v4 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
g51UIN]o- 1.2.4表面等离激元的光激发
-XnIDXM 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
k fY; 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
jpYZ)
So- 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
"+O/OKfR0 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
fA1{-JzV<4 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
mDA+
.l&)b 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
@||nd,i`n~ 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
w#BT/6W&G 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
P(b~3NB) 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
_Hx'<%hhI 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
H0B=X l[ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
t&JOASYC 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
x5g&?2[ 1.5表面等离子体波的增益放大
"tJ[M 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
WyB^b-QmDh 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
@v&P;=lU 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
5sEk rT ' 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Jc]k\U 1.6表面等离子体光学非线性增强
Uv<nJM 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
QS4~":D/C 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
h4ntjk|{i7 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
;c|_z 9+ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
(ruMOKW 1.7.1光镊的基本
原理 o+k*ia~Fa 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
~A%+oa*2~ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
W%&s$b( 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
o)b-fAd@$ 1.8总结和展望
-~J5aG[@~> 参考文献
rR{KnM 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
"85)2*+ 2.1 超常材料的概念与历史
@Wm:Rz 2.1.1超常材料的概念
'O2/PU2_ 2.1.2超常材料的发展史
%)d7iT~M 2.2超常材料的奇异性质
=?]S8cth 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
ZhRdml4U2 2.2.2负折射
Hd-g|'^K
2.2.3反常切仑科夫辐射
D^s#pOZS 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
rOYYZ)Qw 2.2.5奇异的表面波
C*RPSk 2.3超常材料的设计与制备
F4V) 0)G 2.3.1 自由电子气的介电常数
]sP 2.3.2电响应谐振超常材料
%ib7)8Ki0 2.3.3磁响应谐振超常材料
XN\rq= 2.3.4负折射率超常材料
FH%:NO 2.3.5三维立体光波超常材料
XXwo(trs~= 2.4超常材料的应用
{{pN7Z
2.4.1平板超棱镜
成像 )L":I 2.4.2超高折射率超常材料
I
5ZDP| 2.4.3零折射率超常材料
\?Xoa"^ 2.4.4高阻抗表面
V+U89j1g 2.5结语
z.h;}QRJ,@ 参考文献
+4qR5(W 3近场光学显微技术
|h/{qpsu 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
#
eFdu 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
~(Q#G"t 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
K2v[_a~@ 索引
-~_|ZnuM9 文摘
-i91nMi] ,E%O_:}R