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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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3GVE/GtU {TT@Mkz_QC 编辑推荐
(2J_Y*N~> k^3 ?Z2a 《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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32Ww AQkH3p/W 目录
0tbximmDb 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
P<P4*cOV 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
7^$PauAv 1.2表面等离激元的基本性质
$nN`K*% 1.2.1表面等离激元简介
}p-<+sFo 1.2.2表面等离激元的色散关系
U-.?+` 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
+g36,!q 1.2.4表面等离激元的光激发
`:WVp~fn 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
APxy%0Q 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
hKq <e%oVH 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
weQC9e~d{- 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
V9xZH5T8^ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Mazjn?f 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
BLxtS 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
Z9-HQ5> 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
zTi%j$o 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
W[S4s/)mg 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
qc^u% 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
[@D+kL*> 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
{l&6=z 1.5表面等离子体波的增益放大
z9mmZqhK\ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
Bi?.w5 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 oOt 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Jp)>Wd 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
$ijWwrh 1.6表面等离子体光学非线性增强
!>XG$-$`Z 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
d ; (&_; 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
*O')
{( 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
',-4o- 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
9G(.=aOj, 1.7.1光镊的基本
原理 ]'Y
vI!r 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
X\3IY:Q@T 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
1B~H *=t4h 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
dRg1I=|{_ 1.8总结和展望
n"B"Aysz 参考文献
W]|;ZzZ=m 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
G'c!82;,? 2.1 超常材料的概念与历史
w
<zO 2.1.1超常材料的概念
=\s(v-8 2.1.2超常材料的发展史
=x
"N0p 2.2超常材料的奇异性质
[uOW\)` 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
l'YpSO~l7
2.2.2负折射
6hKavzSi 2.2.3反常切仑科夫辐射
iN%\wkx*N 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
V^Wo%e7#u[ 2.2.5奇异的表面波
1G/bqIMg63 2.3超常材料的设计与制备
S3nA}1R 2.3.1 自由电子气的介电常数
,6rg00wGE 2.3.2电响应谐振超常材料
PN0l#[{EN 2.3.3磁响应谐振超常材料
k1y&'3% 2.3.4负折射率超常材料
)mO|1IDTN 2.3.5三维立体光波超常材料
Ikiv+Fq( 2.4超常材料的应用
BBw]>* 2.4.1平板超棱镜
成像 r.M8#YL 2.4.2超高折射率超常材料
4)Y=)#= 2.4.3零折射率超常材料
,X6.p 2.4.4高阻抗表面
+=I_3Wtth 2.5结语
LL Oe 参考文献
V.J[Uwf 3近场光学显微技术
* bmdY=#7 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
`WF?87l1 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
%)_R>. > 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
Y<Y5HI" 索引
. (*V|&n 文摘
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