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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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UQX. whH_<@! 编辑推荐
"6^~-`O i sK_t* 《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。
/R/\>'{E&c "pZvV0' 目录
4O I''i 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
K[,d9j`^ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
a,$v; s/ 1.2表面等离激元的基本性质
8%+F.r 1.2.1表面等离激元简介
Ca2He}r` 1.2.2表面等离激元的色散关系
OEZ`5"j 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
DJWm7 t 1.2.4表面等离激元的光激发
O {hM 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
MC'2;, 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
T
O]wD^` 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
Q4H(JD1f) 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Xl/SDm_p 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
\zx &5a
# 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
y3Z\ Y[ 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
7O.?I#
76 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
bU3P;a( 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
"d5nVO/ 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
l_q=@y 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
*A^`[_y 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
:m&cm%W]ts 1.5表面等离子体波的增益放大
xr*%:TwCta 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
SlaHhq3 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
d*B^pDf 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
$ [t7&e 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Wx8oTN 1.6表面等离子体光学非线性增强
q
HU}EEv 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
B2kKEMdGg 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
w'r?)WW$ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
R(^2+mV? 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
HL`=zB% 1.7.1光镊的基本
原理 .="/n8B 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
B=<Z@u 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
)0 1,3J># 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
ZFxa2J~ ; 1.8总结和展望
t@#l0lu$ 参考文献
78MQoG< 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
j@o
\d%.'! 2.1 超常材料的概念与历史
:>q*#vlb 2.1.1超常材料的概念
!
^ DQX=1 2.1.2超常材料的发展史
W"meH~[Cp 2.2超常材料的奇异性质
5R%4fzr&g 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
#Fwf]{J 2.2.2负折射
H6oU Ne 2.2.3反常切仑科夫辐射
{CaTu5\ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
SDbR(oV 2.2.5奇异的表面波
[Yyb)Qf 2.3超常材料的设计与制备
\RF{ITV$kD 2.3.1 自由电子气的介电常数
Lu.C+zgQ 2.3.2电响应谐振超常材料
AE@N:a 2.3.3磁响应谐振超常材料
+7V4mF!u 2.3.4负折射率超常材料
%7wNS 2.3.5三维立体光波超常材料
~lQ<#*wl 2.4超常材料的应用
H[DBL 2.4.1平板超棱镜
成像 nYb{?{_ca8 2.4.2超高折射率超常材料
q(XO_1W0V 2.4.3零折射率超常材料
sy(8-zbI 2.4.4高阻抗表面
JFOXrRR=d 2.5结语
hMNC] 参考文献
%+bw2;a6 3近场光学显微技术
6>d0i
S@R 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
5*hA6Ex7 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
=U`9_]~1c@ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
&_o.:SL| 索引
; !9-I%e 文摘
.kqH}{hf q(s&2|