《
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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00}jH 编辑推荐
]Lg$p hL:n9G 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
'1?b?nVo Q v/}WnBk 目录
WLr\ l29 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
xA|72!zk0P 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
xL,;(F\^ 1.2表面等离激元的基本性质
j6wdqa9!~ 1.2.1表面等离激元简介
iN\D`9e 1.2.2表面等离激元的色散关系
eil"1$k 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
s;-(dQ{O 1.2.4表面等离激元的光激发
~9.0:Fm< 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
Y\!* c=@k 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
_F|oL| 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
mSSDV0Pfn 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
v]CH
L#
| 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
1`1U'ibhe 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
cPcp@Dp
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
T_}9b 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
"F/% {0d 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
Gni<@;} 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
w i,}sEoM 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
mfHZGk[[ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
<Wgp$qt; 1.5表面等离子体波的增益放大
Yj+p^@{S2P 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
RJ/4T#b"+ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
uveby:dh 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Ba$&4?8 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Kj|l]' 1.6表面等离子体光学非线性增强
\v(}@zcB| 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
gkDyWZG B 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
VfS&V*un 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
xij`Mr 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
;eYm+e^?. 1.7.1光镊的基本
原理 4L(/Z}( 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
1m$:Rn^ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
m22FOjk\ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
,Y|WSKY* 1.8总结和展望
?kfLOJQ:I 参考文献
sem:" 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
s+{)K 2.1 超常材料的概念与历史
9VyY[& 2.1.1超常材料的概念
L+s3@C;b 2.1.2超常材料的发展史
#l kv&.)x 2.2超常材料的奇异性质
y7ng/vqM7 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
'CiV=&3/ 2.2.2负折射
@J"Gn-f~ 2.2.3反常切仑科夫辐射
$j?zEz 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
SJ(<u2J] 2.2.5奇异的表面波
:\I88
-N@' 2.3超常材料的设计与制备
j9FG)0 2.3.1 自由电子气的介电常数
V^9c:!aI 2.3.2电响应谐振超常材料
5U[m]W=B 2.3.3磁响应谐振超常材料
"`l8*]z 2.3.4负折射率超常材料
`acX1YWh5 2.3.5三维立体光波超常材料
6_`9
4+ 2.4超常材料的应用
N"A863> 2.4.1平板超棱镜
成像 \.m"u14[b 2.4.2超高折射率超常材料
_.b ^4^[ 2.4.3零折射率超常材料
zo!e<>o 2.4.4高阻抗表面
E0 ~\ A; 2.5结语
Bf
{h\>q 参考文献
mQ# 0c_ 3近场光学显微技术
x+niY;Z E 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
fO6i 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
>)E{Hs 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
8_yhV{ 索引
cj=6_k 文摘
2$G,pT1J ;[pY>VJ(