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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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?+`Zef.g I&>R]DV 编辑推荐
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《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。
XPWK"t01 tw*qlb FHv 目录
/l:3*u 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
<=19KSGFt 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
L$(W*
PG} 1.2表面等离激元的基本性质
1j0yON 1.2.1表面等离激元简介
tYmWze.j 1.2.2表面等离激元的色散关系
PX]A1Kt? 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
[@>Kd`!' 1.2.4表面等离激元的光激发
%li'j| 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
wPqIy}- 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
.bnoK 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
#C!8a 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
c#CX~ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
-Frx {3 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
qx`*]lX 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
=A=er1~% 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
_CI! 7% 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
oSy[/Y44a 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
:/Sx\Nz78 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
-V4@BKI8 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
xj%h-@o6 1.5表面等离子体波的增益放大
a*%>H(x 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
$ n
7dIE 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
;QgJw2G 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Is?0q@ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
i~l0XjQbs 1.6表面等离子体光学非线性增强
W W== 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Kw-E%7gh4c 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
t0}3QGf;c 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
>@y5R^B` 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
N,Y<mX 1.7.1光镊的基本
原理 Y.Gr(]tk 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
!:e}d+F 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
-?'u"*#1, 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
f4X?\e GT 1.8总结和展望
YSv\T '3 参考文献
?~u"w OH' 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
'+' 2.1 超常材料的概念与历史
Q1s`d?P/` 2.1.1超常材料的概念
M}M. 2.1.2超常材料的发展史
6!b9 6bV 2.2超常材料的奇异性质
c%i/ '<Afr 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
|!rD2T\Ef 2.2.2负折射
]6$NU
[ 2.2.3反常切仑科夫辐射
?c=l"\^x 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
yfuvU2nVH 2.2.5奇异的表面波
nm\n\j~ 2.3超常材料的设计与制备
{-<h5_h@ 2.3.1 自由电子气的介电常数
&\c$s 2.3.2电响应谐振超常材料
wm@1jLjrQ 2.3.3磁响应谐振超常材料
0)9GkHVu( 2.3.4负折射率超常材料
w*Kw#m'U 2.3.5三维立体光波超常材料
\?
MuORg 2.4超常材料的应用
,:;nq> ; 2.4.1平板超棱镜
成像 "L{;=-e 2.4.2超高折射率超常材料
Jq?ai8
2.4.3零折射率超常材料
=X-$kk 2.4.4高阻抗表面
C{Aeud #5 2.5结语
L>pP3[~DV 参考文献
}5DyNfZ]+0 3近场光学显微技术
#lV&U 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
V-J\!CHX 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
@@!t$dD 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
F"a,[i,[W 索引
?^,GaZ^V 文摘
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