《
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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6o#/[Tz <K^a2 D 编辑推荐
4u}Cki,vOK Vt}QPNt 《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。
; H ;h[ f9u=h} 目录
h s',f 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
3F|p8zPS 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
>ZOlSLu 1.2表面等离激元的基本性质
HN5661;8 1.2.1表面等离激元简介
Qz|T0\=V 1.2.2表面等离激元的色散关系
\"ahs7ABT 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
06Wqfzceb 1.2.4表面等离激元的光激发
G7&TMg7i 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
rlKR
<4H 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
F0_w9"3E~ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
9k;,WU(K< 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
6ncwa<q5 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
M99ku' 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
y-+W 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
v>`Fo[c 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
myfTztJ 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
i,;JI>U 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
}lp37, 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
UnK7&Uo 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
{FFdMdxy- 1.5表面等离子体波的增益放大
UPGUJ>2Z 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
]YI9 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
L/jaUt[, 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
;B 8Q,.t>x 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Z4/D38_ 1.6表面等离子体光学非线性增强
gV.? Myy 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
\|S%zX 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
q{&c?l*2 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
~o_JZ: 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
)$S=iL8( 1.7.1光镊的基本
原理 4E.9CjN1> 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
Xsa8YP9 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
*90dkJZ. 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
l[i4\ CT 1.8总结和展望
0~U%csPHt 参考文献
W2X`%Tx0 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
~b]enG5xS4 2.1 超常材料的概念与历史
oVK:A;3T| 2.1.1超常材料的概念
)$TN%hV! 2.1.2超常材料的发展史
y]yl7g =~ 2.2超常材料的奇异性质
E&cC2(w 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
f>6{tI5X 2.2.2负折射
eXKEx4rU 2.2.3反常切仑科夫辐射
]+Whv%M 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
~NIhS! 2.2.5奇异的表面波
ZXs,TaU 2.3超常材料的设计与制备
H]tD~KM< 2.3.1 自由电子气的介电常数
}iKjef#J 2.3.2电响应谐振超常材料
:7 LA/j 2.3.3磁响应谐振超常材料
sf2%WPK
2.3.4负折射率超常材料
By@65KmR" 2.3.5三维立体光波超常材料
gf>H-718F 2.4超常材料的应用
2!-Q!c`y 2.4.1平板超棱镜
成像 \Ki3ls 2.4.2超高折射率超常材料
FUL3@Gb$UV 2.4.3零折射率超常材料
%mss{p!d6 2.4.4高阻抗表面
R*bx&..< 2.5结语
CjPdN#*l 参考文献
M#4;y,n<k 3近场光学显微技术
2z
!05]B% 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
3}\ z&| 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
YT8q0BR] 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
GY?u+|Q 索引
!T<,fR+8X 文摘
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